يعني إيه VSWR وReturn Loss وCable Loss؟

يعني إيه VSWR وReturn Loss وCable Loss؟ لو تخيلنا الإشارة زي ميه ماشية في ماسورة، أي مقاومة أو تسريب في الطريق بيأثر على الكمية اللي بتوصل في الآخر. في عالم الترانسمشن، عندنا 3 مصطلحات أساسية بتوصف لنا الصحة دي. 1. VSWR – Voltage Standing Wave Ratio مقياس بيقولك قد إيه الإشارة بتترجع تاني من الهوائي أو من أي جزء في السيستم لو الرقم قريب من 1:1 → الوضع ممتاز، مفيش تقريباً إشارة راجعة القيمة المثالية أقل من 1.5:1 كل ما VSWR يعلى، معناه إن في Reflect كبير، وده بيقلل الكفاءة، وممكن يبوظ الترانسمتر 2. Return Loss بيقيس نفس فكرة الانعكاس، بس بطريقة مختلفة (بالـ dB) كل ما Return Loss يعلى (قيمة رقمية موجبة أكبر)، الوضع أحسن مثال: Return Loss 20 dB يعني انعكاس قليل جداً بيقولك بشكل مباشر قد إيه الإشارة راجعة بسبب عدم تطابق الـ Impedance 3. Cable Loss الإشارة وهي ماشية في الكابل بتفقد شوية من طاقتها بسبب مقاومة الكابل نفسه بيقاس بالـ dB لكل متر أو لكل طول معين مثال: لو عندك كابل طوله 50 متر بخسارة 0.3 dB لكل 10 متر، يبقى الإجمالي حوالي 1.5 dB Loss لازم ناخد بالنا منه خصوصاً في اللينكات الطويلة الزتونة VSWR قليل → انعكاس قليل → كفاءة أعلى Return Loss عالي → انعكاس قليل → كفاءة أعلى Cable Loss قليل → إشارة أقوى وEffective أكثر التلاتة دول شبه تحاليل الدم للشبكة، يقولولك لو في مشكلة قبل ما المستخدم يشتكي. #WaleedElsafoury #وليد_الصافوري #VSWR #ReturnLoss #CableLoss

يعني إيه VSWR وReturn Loss وCable Loss؟ Read More »

إزاي بقيس الـ Quality في أجيال الموبايل المختلفة؟

إزاي بقيس الـ Quality في أجيال الموبايل المختلفة؟ يا معلم، لما بنسمع كلمة “كواليتي” في الشبكات، أول حاجة بتيجي في دماغنا هي: “يا ترى الشبكة دي هتديني صوت صافي؟ داتا سريعة؟ ولا هتبقى ضايعة زي الشبكات اللي بنسيبها على طول؟” في 2G (الجيل التاني): بنقيس الكواليتي أساسًا باستخدام حاجة اسمها BER (Bit Error Rate) أو معدل الخطأ في ال bits. كل ما الرقم ده يقل، كل ما الصوت يبقى أوضح والداتا تمشي بدون غلطات. كمان بنبص على الـ RxQual (استقبال الجودة)، وده مؤشر بيقولنا إيه وضع الإشارة عند الموبايل. في 3G: هنا الموضوع بيبقى شوية أعقد. بنبص على حاجة اسمها Ec/No، وده بيقيس نسبة الإشارة المستقبَلة من الخلية مقارنة بالـ Noise وال interference. كل ما النسبة تكون أعلى، كل ما الشبكة تكون أنظف. كمان عندنا RSCP (Received Signal Code Power)، اللي بيقولنا الإشارة وصلت قوتها قد إيه عند الموبايل. في 4G: اللي بيتصدر هنا هو RSRP (Reference Signal Received Power)، ده بيقيس قوة الإشارة المرجعية، ومعاه RSRQ (Reference Signal Received Quality) اللي بيقيس الجودة عن طريق دمج القوة مع مستوى الـ interference والـ noise. ولو جينا للداتا، بنبص على SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)، وده اللي بيحدد السرعة وجودة الداونلود والآب لود. في 5G: الدنيا دخلت في حتة تانية خالص. بقى عندنا برضه SS-RSRP, SS-RSRQ, و SS-SINR، بس بتركيز على الـ Synchronization Signals عشان نقدر نعمل قياسات أدق وأسرع. والحلو إن في 5G الموضوع مش بس قوة وجودة، لأ ده كمان بيبقى فيه حسابات latency وأداء Massive MIMO، وكل حاجة بتتحسب بدقة عالية جدا . الزتونة: كل جيل له مقاييسه الخاصة للكواليتي، لكن في الآخر الهدف واحد: نوصللك صوت صافي، داتا سريعة، وتعيش حياتك Online بدون وجع قلب. ولو حسيت الشبكة مش تمام، افتكر إن في مهندسين في الباكجراوند شغالين على تحسين الأرقام دي عشان حضرتك تفتح فيديوهات القطط وأنت مطمن .

إزاي بقيس الـ Quality في أجيال الموبايل المختلفة؟ Read More »

قياسات الـ Power في كل جيل موبايل.. إزاي الشبكة بتسمعك؟!

قياسات الـ Power في كل جيل موبايل.. إزاي الشبكة بتسمعك؟! أول ما تفتح موبايلك وتكلم صاحبك، الشبكة بتسمعك إزاي؟ السر في الـ Transmission Power أو الباور اللي الموبايل بيبعتها عشان يوصل صوتك لأقرب برج (Site). كل جيل موبايل له قواعده الخاصة في موضوع الباور. تعالوا نفهمها واحدة واحدة! 2G (GSM): في الـ GSM، أقصى باور للموبايل حوالي 33 dBm (يعني تقريباً 2 وات). الـ BTS (البرج) بيبعت أوامر للموبايل يخليه يعلي أو يوطي الباور كل 480 ملي ثانية تقريباً، حسب المسافة وجودة الإشارة (اللي بنسميها Power Control). 3G (UMTS): الباور هنا أقل شوية: الموبايل يوصل لحد 24 dBm (حوالي 0.25 وات). ليه؟ عشان في 3G بنعتمد أكتر على تكنولوجيا CDMA والـ Soft Handover، فالتداخل مهم نقلله، والموبايل ميشتغلش باور زيادة بدون لازمة. 4G (LTE): في الـ LTE، بنوصل برضه لحوالي 23 dBm. الموضوع هنا فيه Smart Scheduling، يعني الشبكة بتتحكم في الباور وكمان في الموارد (Resource Blocks). كل ما تكون قريب من البرج، بتشتغل باور أقل، وكمان بنقلل استهلاك البطارية. 5G NR: الباور للموبايل يفضل قريب من 23 dBm. بس هنا بقى القصة فيها شوية فنيات حلوة، زي استخدام Massive MIMO وBeamforming، اللي بيخلي الباور أقل بس التركيز أعلى، يعني كأنك بتوجه كشاف نور على نقطة معينة بدل ما تنوّر الأوضة كلها. طب البرج بيفكر في إيه؟ البرج (eNodeB أو gNodeB) دايمًا بيحاول يظبط الباور عشان يحقق توازن بين التغطية، جودة الخدمة، والتداخل مع المواقع التانية. الزتونة: كل جيل موبايل بيقلل الباور شوية عشان يقلل التداخل ويحافظ على البطارية، وفي نفس الوقت يضمن إن صوتك يوصل بوضوح. عشان كده، وانت ماشي، موبايلك شغال يعلّي ويوطي في الباور من غير ما تحس #WaleedElsafoury #وليد_الصافوري

قياسات الـ Power في كل جيل موبايل.. إزاي الشبكة بتسمعك؟! Read More »

SDN Architecture Diagram.

SDN: Software Defined Networking

SDN: Software Defined Networking لو قلنا إن الشبكات التقليدية شبه عمارة قديمة، كل حاجة فيها ثابتة وصعبة تتغير، يبقى الـ SDN عامل زي العمارة الذكية اللي تقدر تتحكم فيها من الموبايل، تفتح وتقفل النور، تتحكم في التكييف، وتوزع الأوامر وانت قاعد على القهوة . إيه فكرة الـ SDN أصلاً؟ زمان، الشبكات كانت الـ Control Plane (العقل اللي بياخد القرارات) والـ Data Plane (اللي بينقل البيانات) لازقين في بعض جوه نفس الجهاز (Router أو Switch). لو تحب تغيّر في حركة البيانات أو السياسات، لازم تنزل بنفسك على كل جهاز وتظبطه يدوي… عملية متعبة جداً! هنا ييجي الـ SDN، ويقولك: “لأ، خليني أفصل الـ Control Plane عن الـ Data Plane.” إزاي بيشتغل؟ Control Plane: بقى مركزي، موجود في حاجة اسمها SDN Controller. ده العقل المدبّر اللي بيشوف الشبكة كلها من فوق ويقرر يوجّه البيانات فين وإزاي. Data Plane: الأجهزة نفسها (Switches, Routers) بقت مجرد منفذين أو “عمال” بينفذوا اللي جاي لهم من الـ Controller. المزايا تحكُّم مركزي وسهل مرونة عالية، تقدر تغيّر السياسات في لحظتها أتمتة (Automation) للـ Provisioning والتعديل تقليل التكاليف التشغيلية مناسب جداً للـ Cloud والـ Virtualization التحديات محتاج تأمين عالي جداً للـ Controller لسه جديد على بعض المؤسسات، فبيحتاج مهارات مختلفة ممكن يحصل bottleneck لو الـ Controller فشل الزتونة لو الشبكات التقليدية شبه تاكسي لازم تتكلم مع السواق وتقوله لف يمين، SDN شبه أوبر… التطبيق (Controller) شايف الخريطة كلها، بيقرر وبيوجّه العربية، وانت مرتاح! #WaleedElsafoury #وليد_الصافوري

SDN: Software Defined Networking Read More »

أنواع الـ Protection في شبكات الفايبر: خليك مطمّن!

أنواع الـ Protection في شبكات الفايبر: خليك مطمّن! زمان لما كان الكابل بيقطع، الدنيا كلها كانت بتوقف… تلاقي السيرفرات بتعيّط، والـ NOC بتزعّق، والـ customers بيولّعوا في الـ call center! عشان كده، اتطورت حاجة اسمها Fiber Protection فيه كذا نوع من الحماية في شبكات الفايبر، وأشهرهم: 1+1 Protection ده أسهل وأسرع نوع. بيبقى عندك خطين شغالين في نفس الوقت (Working + Protection). الـ traffic بيتبعت على الاتنين مع بعض، والـ receiver بياخد الأحسن. ميزة: Switching بيحصل في لحظة (hitless)، بس بيستهلك كابلات أكتر. 1:1 Protection فيه خط شغال أساسي (Working) وخط احتياطي (Protection)، بس مش شغالين في نفس الوقت. لو حصل failure، الترافيك بيتحوّل يدوي أو أوتوماتيك للخط التاني. 1:N Protection هنا خط واحد احتياطي بيخدم كذا خط أساسي. يعني مثلاً عندك 4 خطوط شغالين، وخط واحد بس احتياطي. لو خط أساسي وقع، الخط الاحتياطي بياخد مكانه. ميزة: موفر في التكلفة، بس لو وقعت أكتر من وصلة في نفس الوقت، يبقى ربنا يستر! Ring Protection (SNCP أو MSP Ring) ده اللي بنشوفه كتير في الـ metro networks. الخطوط بتكون عاملة دايرة (Ring)، ولو حصل قطع في أي حتة، الترافيك يلف في الاتجاه التاني. ميزة: موثوق جدًا، وبيديك مرونة أعلى في التوسيع. الزتونة: لو شغلك critical ومش مستحمل downtime، لازم تختار نوع الحماية المناسب. كل ما تزود حماية، كل ما تدفع أكتر… بس وقتها تبقى نايم مرتاح، وعندك “Plan B” جاهز دايمًا. #WaleedElsafoury#وليد_الصافوري#Fiber_Optics#Network_Protection#Telecom_Tips

أنواع الـ Protection في شبكات الفايبر: خليك مطمّن! Read More »

إيه العوامل اللي بتحدد الـ Data Rate اللي بيشتغل بيها الموبايل؟

إيه العوامل اللي بتحدد الـ Data Rate اللي بيشتغل بيها الموبايل؟ النهاردة هنتكلم عن حاجة تهم أي حد بيشتغل في الـ RF أو الـ Core أو حتى الـ Drive Test، وهي: الموبايل ليه بيبعت ويستقبل داتا بسرعة مختلفة من مكان لمكان ومن وقت للتاني؟ الـ Channel Bandwidth كل ما التردد (العرض) اللي بيشتغل عليه الموبايل يكون أكبر، كل ما نقدر نحشر فيه bits أكتر. يعني مثلاً في الـ LTE لو شغال على 20 MHz، هيبقى الـ rate أعلى بكتير من لو شغال على 5 MHz. الـ Modulation Scheme لو الشبكة سمحت للموبايل يشتغل بـ modulation عالي زي 256QAM، هيقدر ينقل bits أكتر في كل رمز (symbol). لكن لو الشبكة أو الإشارة ضعيفة، هنرجع لـ QPSK أو 16QAM، وساعتها السرعة هتقل. الـ MIMO (Multiple Input Multiple Output) لو الموبايل بيدعم MIMO 4×4 مثلاً، يقدر يستخدم كذا antenna للـ downlink أو uplink، وده بيزود الـ throughput بشكل كبير. الـ Scheduling & Resource Allocation الشبكة بتقرر تدي الموبايل قد إيه من الـ PRBs (Physical Resource Blocks) في كل TTI (Transmission Time Interval). لو الشبكة زحمة، هيقل نصيبك، وبالتالي السرعة تقل. الـ Signal Quality (SINR/CQI) لو الـ SINR عالي، الشبكة تقدر تديك modulation أعلى وresource أكتر. لو الإشارة تعبانة، الشبكة تقلل السرعة علشان تحافظ على الاستقرار. الـ Backhaul Capacity لو الشبكة نفسها وراها link تعبان (مثلاً link microwave محدود أو fiber مش كفاية)، مش هتقدر تديك كل السرعة النظرية. UE Capability مش كل الموبايلات زي بعض! في موبايلات بتدعم carrier aggregation وMIMO أعلى، وفي موبايلات لا. الزتونة: سرعة الداتا اللي بتاخدها مش بس بتعتمد على الشبكة، ده كمان على الموبايل بتاعك، جودة الإشارة، والـ resources اللي الشبكة بتديها لك. #WaleedElsafoury #وليد_الصافوري

إيه العوامل اللي بتحدد الـ Data Rate اللي بيشتغل بيها الموبايل؟ Read More »

يعني إيه Telecom Cloud؟!

يعني إيه Telecom Cloud؟! تخيل معايا إنك بتدير شبكة موبايل كبيرة، فيها سوفت سويتشات، سيرفرات billing، HLR، PCRF، VAS، وكل دا كان زمان بيشتغل على أجهزة هاردوير ضخمة في سنترالات، وكل سيرفر ليه مكانه وصيانته وشغله… دلوقتي بقى كل ده ممكن يتنقل للسحابة! Telecom Cloud ببساطة هو إن شركات الاتصالات بدأت تنقل مكونات الشبكة (اللي كانت زمان hardware-based) إلى بيئة افتراضية (cloud-based) تشتغل من أي مكان، وتدار بطريقة أذكى وأكتر مرونة. الفكرة باختصار: بدل ما كل خدمة تبقى على سيرفر فيزيائي → بنعملها Virtual Function وتشتغل على الCloud. بدل ما أزود hardware لما عدد المستخدمين يزيد → بعمل scaling بالسيرفرات اللي في الcloud في دقايق. بدل ما الشبكة تكون static → بقت Dynamic, Automated & Programmable. مكونات Telecom Cloud الأساسية: 1. NFV (Network Function Virtualization): تحويل الوظايف الشبكية (زي HSS، MME، EPC) لوظايف افتراضية. 2. SDN (Software Defined Networking): إدارة الشبكة عن طريق سوفتوير بدل ما تكون معتمدة على الهاردوير. 3. Orchestration & Automation: إدارة الخدمات وتوزيعها بشكل أوتوماتيكي. 4. Edge Cloud: جزء من الCloud بيبقى قريب من المستخدم عشان يقلل الLatency في خدمات زي الـ5G وIoT. إيه فايدته؟ توفير في التكلفة. مرونة وسرعة في إطلاق الخدمات الجديدة. إدارة أسهل وتوسع أسرع. أساس لازم لأي شبكة 5G حقيقية. الزتونة: Telecom Cloud هو التطور الطبيعي لشبكات الاتصالات، بيخلي الشبكة أخف، أسرع، أذكى، وأرخص! واللي مش هيركب الموجة دي بدري، هيتأخر كتير في سباق الـDigital Transformation.

يعني إيه Telecom Cloud؟! Read More »

عني إيه Transmission Planning Engineer؟

عني إيه Transmission Planning Engineer؟لو بنتكلم عن شريان الحياة في أي شبكة موبايل أو فايبر أو حتى مايكروويف… يبقى بنتكلم عن الترانسمشن! ورا الشريان ده فيه دايمًا مهندس اسمه Transmission Planning Engineer، شغال في صمت لكنه مسؤول عن إن الشبكة تشتغل بكفاءة من غير لخبطة أو عنق زجاجة (Network Bottlenecks). وظيفته الأساسية؟المهندس ده مسؤول عن تصميم الشبكة اللي بتنقل الترافيك (الصوت، الداتا، الفيديو…) بين مواقع الشبكة وبعضها، وخصوصًا بين الـ RAN (المواقع) والـ Core Network (مركز الشبكة). بيعمل إيه تحديدًا؟  يحدد أفضل طرق الربط (Fiber / Microwave / SDH / DWDM / IP/MPLS…) يخطط لسعات الروابط (Capacity Planning) بحيث تبقى مناسبة لعدد المستخدمين المتوقع. يختار المسارات الأنسب من حيث الكفاءة والاعتمادية (Redundancy / Protection). بيشتغل دايمًا مع فرق الـ Radio والـ Core عشان يضمن التكامل الكامل. بيحط في اعتباره النمو المستقبلي (Scalability) ويجهز له من بدري. أدواته؟برامج زي Pathloss, Google Earth, AutoCAD, وMS Excel + أحيانًا برضو GIS tools وPlanning Tools خاصة بالمشغل. هل شغله مكتبي؟80% تخطيط على اللابتوب + 20% ممكن ينزل مواقع عشان مسح ميداني أو يراجع التصميمات على الطبيعة. أهم مهارة؟عينه لازم تبقى دايمًا شايفة بعيد! يعني بيخطط للي هيحصل بعد سنة واتنين مش بس النهاردة. وكمان لازم يكون عنده فِكر شبكي Network Thinking مش مجرد مهندس توصيلات. ليه الوظيفة دي مهمة؟لأن أي ضعف أو خطأ في تخطيط الترانسمشن = شبكة بطيئة أو Down. يعني ببساطة العميل هيزهق وهيغير الشبكة، واحنا مش عايزين كده #الزتونة:لو بتحب التحليل والتخطيط ودماغك فيها تفكير شبكي واستراتيجي، شغل الترانسمشن بلانينج هيعجبك. مش بس بتربط المواقع ببعض، انت بترسم خريطة الحياة لكل الـ Data اللي بتتنقل في الشبكة #WaleedElsafoury #وليد_الصافوري#Telecom #TransmissionEngineer #شبكات_اتصالات #Planning #Microwave #Fiber #NetworkDesign 

عني إيه Transmission Planning Engineer؟ Read More »

يعني إيه مهندس بلانينج فايبر؟

يعني إيه مهندس بلانينج فايبر؟ فيه ناس فاكرة إن مهندس الفايبر شغلته يلحم الكابلات ولا يدفنها تحت الأرض وخلاص… بس الحقيقة إن في شخص بيحط خطة قبل ما أول متر كابل يتسحب! وده هو مهندس بلانينج الفايبر (Fiber Planning Engineer)… عقل المشروع مش عضلاته. المهام الرئيسية لمهندس بلانينج الفايبر: 1. تصميم الشبكة بيحدد إزاي الفايبر هيوصل من السنترال أو البوكس الرئيسي لحد آخر نقطة عند العميل. بيرسم المسارات على خرائط (GIS أو AutoCAD) وبيخطط مين يدخل منين ويخرج منين. 2. حساب الـ Capacity بيحسب عدد العملاء المتوقعين، وعدد الكورز المطلوبة، وبيوزع الـ splitters لو الشبكة FTTx. 3. اختيار نوع الشبكة هيبنيها بطريقة Point to Point ولا GPON؟ وهل هنحتاج كابينة MSAN؟ ولا نكتفي بـ FAT و FDT؟ 4. عمل الـ BOQ (Bill of Quantities) بيحدد كل حاجة هنحتاجها: كام متر كابل، كام صندوق توزيع، كام وصلة لحام، وهكذا. 5. تقدير التكلفة بعد ما بيخلص التصميم، بيطلع تكلفة المشروع بالكامل (مواد + تنفيذ + احتياطي). 6. التنسيق مع فرق التنفيذ بيسلمهم الخرائط والمخططات ويتابع معاهم لو فيه أي تعارض مع الواقع (زي مواسير أو طرق أو خطوط كهرباء). 7. الـ As-Built Documentation بعد التنفيذ، بيحدث الرسومات والخرائط بالحالة النهائية، علشان الصيانة بعد كده تبقى أسهل. عايز تبقى بلانينج فايبر جامد؟ يبقى لازم تكون بتفهم في: قراءة الخرائط وGIS أنواع كابلات الفايبر وخصائصها تصميم FTTx/GPON حساب الـ Loss Budget التعامل مع Tools زي AutoCAD, QGIS, ODN Planner

يعني إيه مهندس بلانينج فايبر؟ Read More »

يعني إيه RF Planning؟ وهل بتتغير وظيفته من 2G لـ 5G؟

يعني إيه RF Planning؟ وهل بتتغير وظيفته من 2G لـ 5G؟ مهندس الـ RF Planning هو اللي بيحط أول طوبة في شبكة الموبايل! هو اللي بيحدد فين هنركّب الأبراج، وإزاي نغطي المناطق، ونوصل إشارة كويسة بأقل تداخل وأكفأ استخدام للترددات. طيب، هل الشغلانة دي ثابتة من أول 2G لحد 5G؟ لأ طبعًا! كل جيل كان بييجي ومعاه تحدياته: في 2G و 3G التركيز الأساسي كان على تغطية الصوت، نغطي أكبر مساحة بأقل عدد أبراج نستخدم أدوات زي prediction models و clutter data بسيطة الحسابات كانت بتعتمد على حاجات زي RxLev و C/I Ratio في 4G الموضوع اتطور بزيادة! بقينا نشتغل على الداتا والسرعات العالية نستخدم ترددات أعلى (زي 1800 و 2600 MHz)، وده معناه إن الإشارة بتوصل لمسافة أقل → نحتاج Sites أكتر بقى فيه tools متطورة زي Atoll و Mentum Planet وبدأ يظهر PCI Planning و interference matrix واتكلمنا كتير عن مفاهيم زي RSRP و SINR في 5G هنا بدأ الجد الحقيقي! بنخطط باستخدام ترددات عالية جدًا (mmWave) وسعات ضخمة الـ Planning بقى معتمد على Massive MIMO, Beamforming, وSmall Cells لازم نفهم الـ use case كويس: هل المستخدم محتاج latency قليلة؟ ولا throughput عالي؟ والتحدي الأكبر؟ إن التغطية بقت حاجة واحدة من كتير: الأهم بقى الـ Experience نفسها يعني شغل مهندس RF Planning بقى hybrid: لازم يفهم radio + data traffic + customer experience ويعرف يستخدم simulation tools + drive test + AI-based analytics ويبقى دايمًا متابع لكل جديد في الترددات، التنظيم، والأدوات الزتونة؟وظيفة مهندس الـ RF Planning مش بس تحط الأبراج، ده بقى فنان بيعزف سيمفونية بتوازن فيها بين التغطية، والجودة، والتكلفة، والتجربة. وكل جيل جديد بيعلي السلم أكتر. #WaleedElsafoury#وليد_الصافوري#RF_Planning#4G#5G#TelecomJobs#NetworkDesign

يعني إيه RF Planning؟ وهل بتتغير وظيفته من 2G لـ 5G؟ Read More »