Вконтакте Facebook Twitter Лента RSS

Что такое LTE в планшете? Сети LTE - что это? Режим, структура и принцип работы сети LTE Что такое связь lte в планшете

Нужен ли планшету интернет через сотовую сеть? На заре «планшетостроения» производители нас убеждали в том, что не нужен. Есть модуль Wi-Fi, а мобильный интернет - дорогое и глупое баловство для устройства, с которого не нужно звонить. Так ли это на самом деле? Нет, конечно. И вся последующая история доказала ошибочность этого тезиса.

История вопроса

Планшеты появились сравнительно недавно, быстро завоевали популярность и серьезно «перетряхнули» весь рынок мобильной электроники. Многие ли сейчас пользуются нетбуками, которым предрекали счастливое будущее? Зато авторы нетбуков совершили революцию в умах пользователей: «широкие массы населения» осознали, что компьютер без интернета - малополезный килограмм пластика.

Настала эпоха «его величества планшета». Изначально у планшетов был только Wi-Fi . Дополнительный радиомодуль 2G/3G стоил вполне осязаемых денег и добавлял головной боли конструкторам: «золотник» был хоть и мал, но своего места в корпусе требовал. Себестоимость планшета росла, а серьезных оснований поднимать розничную цену не было. Вроде, такой же экран, процессор и батарейка, за что платить больше?!

Спустя какое-то время пришло осознание того, что сотовый модуль нужен не только для звонков, но вполне годится и для передачи данных. А 3G в мобильных сетях совсем не так плох. Модель продаж адаптировали к потребностям рынка и начали поставлять одинаковые устройства в разной комплектации: «обычные» (только с Wi-Fi) и «для гурманов» с сотовым модулем и по более высокой цене.

Цены на комплектующие, рынок и потребности пользователей всё быстро расставили по своим местам, сегодня планшет только с Wi-Fi и без сотового модуля воспринимается архаичным. Сейчас история повторяется, и мы наблюдаем похожие споры, но уже на тему «4G-3G». Дескать, Wi-Fi плюс 3G в дороге - достаточный набор, зачем нам 4G в планшетах? Хотя, при наличии 4G впору спорить о том, нужен ли планшету Wi-Fi. Но пусть будет, на Wi-Fi в планшете никто не покушается.

Планшет и 4G: вместе лучше

Пока это поняли не все, но 4G и планшет - та самая «сладкая парочка», они просто созданы друг для друга. Большой экран, удобная клавиатура, полный набор бизнес-приложений плюс быстрый процессор... Добавьте в комплект быстрый интернет, и получите компактный и современный набор для решения любых задач где угодно и когда угодно. Но это всё общие слова, а какие конкретные преимущества от 4G в планшете?

  • Основной плюс - единство восприятия мобильного интернета во всех условиях. У большинства владельцев планшетов быстро вырабатывается стереотип «хорошего Wi-Fi» и медленного 3G/2G. И соответствующие модели поведения: почитать почту, пообщаться в социальной сети можно когда угодно, а вот с загрузкой в сеть фото/видео и прочими тяжелыми «излишествами» лучше подождать до Wi-Fi. С появлением в планшете 4G интернет становится быстр и комфортен всегда, поначалу это удивляет, и стереотип ломается не сразу. Но к хорошему привыкаешь быстро.
  • Через какое-то время начинаешь забывать переключаться на Wi-Fi и вдруг обнаруживаешь, что так даже лучше, неожиданный эффект. Частенько 4G оказывается быстрее и стабильнее, чем привычный «настоящий интернет» через Wi-Fi. Это еще один стереотип, который разрушается сам собой в процессе пользования быстрой и уверенной передачей в сети 4G.
  • Меняется восприятие планшета, который становится полноценно-мобильным для решения любых задач в любом месте тогда, когда это нужно и удобно вам. А не с оглядкой на доступность Wi-Fi. Помните лозунг «Cut the wire!» (Обрежь провод)? По сути, Wi-Fi – тот же провод, только длиннее и невидимый. Настоящую мобильность без компромиссов даёт только 4G.
  • Наконец, online-игры, которые воспринимаются совершенно иначе. Благодаря короткому времени отклика в LTE (ping) игрок перестаёт быть задумчивой мишенью.

Услуга 4G уже подключена на всех тарифах и опциях без ограничений, клиентам МегаФона также доступны сервисы 4G в их поездках по России и миру. МегаФон предоставляет услуги 4G в 51 регионе Российской Федерации, международный LTE-роуминг уже работает в Швейцарии, Южной Корее, США и Канаде, число стран будет быстро расти.

Оборудование

Выбор планшетов с поддержкой 4G пока не назовешь обширным, но число таких устройств быстро растет. Очевидно, что самые интересные, современные и «продвинутые» аппараты будут с радиомодулем LTE, это веяние времени. И, конечно, покупатель такого планшета не лишается обычной функциональности, в случае выхода из зоны покрытия 4G планшет сам переключится в 3G или 2G.

На конец февраля в МегаФоне заявляли о наличии 12 планшетов с 4G в их фирменных салонах «МегаФон Ритейл ». Не удивлюсь, если на момент публикации таких устройств окажется уже больше. Из самых популярных планшетов 4G нужно назвать Apple iPad Air и Apple iPad mini Retina в модификации Wi-Fi+Cellular. Скоро должен появиться Samsung Galaxy Tab Pro 8.4. Из сравнительно недорогих моделей, например, планшет Asus ME302KL MEMO Pad FHD 10 LTE с экраном 10.1 дюймов.


Если менять планшет не хочется или не позволяет бюджет, то в качестве компромисса можно купить за 1 900 руб. 4G роутер и подключить планшет к нему. Например, безусловный «хит сезона» планшет МегаФон Логин 2 вместе с роутером и двумя месяцами Интернета обойдется дешевле 6 000 руб. Хотя, конечно, встроенный в планшет модуль 4G удобнее.

Ссылки по теме

Разберёмся что такое LTE в смартфоне, и чем оно отличается от привычного 3G. Какие технологии передачи данных предлагают сети четвёртого поколения, и что это даст пользователям?

Что такое LTE

Многие смартфоны поддерживают LTE, но пока не всем пользователям известно, что это значит.

LTE (буквально с англ. Long-Term Evolution - долговременное развитие, часто обозначается как 4G LTE ) – стандарт связи для быстрой беспроводной передачи информации в любых объёмах. Разработан для смартфонов и других мобильных устройств, которым требуется высокоскоростное соединение с интернетом.

Стандарт является промежуточным этапом в переходе от 3G к 4G . Подключение к такой сети значительно увеличивает скорость передачи данных как загрузки, так и выгрузки. Но несмотря на это, он не дотягивает до технических характеристик, принятых для очередного четвёртого поколения связи.

Технология передачи данных

Сеть нового поколения предоставляет возможность соединения на скорости до 100 Мбит/сек (теоретически максимальная скорость). В реальности она на порядок ниже , все равно технология значительно опережает предыдущий стандарт. В основе лежит пакетная передача данных MIMO, и система кодирования OFDM. Благодаря распределению передающих антенн корреляционная зависимость полностью исключена. В разных странах связь работает на различных диапазонах. Даже разные операторы связи внутри страны нередко используют различные частотные диапазоны.

Сравнение с 3G

Если сравнить два последних поколения сети, действующее и только развивающееся, то получатся следующие выводы:


Все это несомненные превосходства новой сети. Но есть и недостатки, 3G за время своего существования может похвастаться обширной зоной покрытия. LTE сегодня присутствует только в ряде крупных городов страны.

LTE и 4G

Оба стандарта относятся к одному поколению, они имеют ряд отличий. Эти технологии нельзя считать одним и тем же.

В чём разница, у LTE по сравнению с 4G:

  • более низкая скорость выгрузки данных;
  • низкая пропускная способность (ЛТЕ – 150 Мб/с, 4G – до 1 Гб.);
  • ниже скорость приёма.

Плюсы использования в телефонах и планшетах

Какие преимущества для пользователей несёт внедрение новых стандартов связи?

LTE в телефоне:

  • просмотр видео в высоком качестве без задержек;
  • использование видеосвязь для звонков и для видеоконференций;
  • эффективное использование в качестве роутера для раздачи WiFi.

Увеличение скорости передачи данных способствует расширению услуг и снижению их стоимости.

Какие операторы предоставляют в России

Все ведущие компании предоставляют абонентам такую возможность. Также операторы снабжают пользователей модемами и карманными роутерами, для доступа в сеть.

  • Мегафон имеет широкую зону покрытия, но более высокую стоимость услуг в отличие от конкурентов. Предлагает до 40 Гб ежемесячно, для доступа к интернету через LTE подключается отдельная опция.
  • МТС имеет меньшую зону покрытия. Абонентская плата за услуги связи ниже чем у предыдущего конкурента, а объёмы ограничиваются 25 Гб.
  • Билайн предоставляет специальную сим-карту с поддержкой LTE. Стоит отметить, что зона покрытия этого оператора шире, чем у МТС.
  • Теле2 также внедряет LTE. Но пока доступ есть только в крупных городах.

Как подключиться к LTE

Если смартфон поддерживает LTE, то для подключения достаточно иметь правильно настроенную точку доступа. Как только гаджет окажется в зоне покрытия 4G, он автоматически переключится на высокоскоростную сеть.

Статьи и Лайфхаки

Каждый пользователь, который следит за рынком мобильной техники и его развитием, нередко теряется в выборе конкретного устройства. Тем более многие не знают о различных стандартах передачи данных – в частности, о том, что такое lte в телефоне .

Наверняка некоторые пользователи раньше уже слышали о 3G. В наиболее современных устройствах, входящих в , можно встретить LTE или 4G LTE. Между этими технологиями существуют определённые различия, и очевидно, что упомянутые стандарты будут и дальше широко распространяться по всему земному шару.

LTE в телефоне: что это такое?

Данную аббревиатуру можно расшифровать как «long term evolution», то есть «долгосрочная эволюция». По сути, LTE представляют собой особые беспроводные сети, которые появились вслед за сетями поколения 3G. От своего предшественника этот стандарт отличается высокой скоростью загрузки и приёма данных.

Итак, LTE создан для сетей нового поколения, то есть для 4G. Скорость приёма информации может достигать почти 173 мегабита в секунду, а скорость передачи – составить 58 мегабит в секунду. К сожалению, зона покрытия описываемого стандарта распространяется пока только на крупные населённые пункты. На сегодняшний день LTE в РФ поддерживают такие сотовые операторы, как МТС, Ростелеком, Мегафон, Yota (только для передачи информации по модему или роутеру без связи) и Билайн.

Что касается всего земного шара, 1-ое место в мире по числу соответствующих патентов занимают Huawei. В 2014 году эта китайская компания вместе с Мегафон запускают сеть LTE. Её особенностью станет возможность передачи информации до 300 мегабит в секунду. Фактически это самая большая скорость мобильного Интернета, известная в мире. Так данной компании очень и очень немало.

Итак, мы выяснили, что такое lte в телефоне. Дополнительно платить за передачу информации в рамках этой сети не придётся. Тарификация будет происходить так же, как и в сети 3G.

Для работы со стандартом LTE нам понадобится SIM-карта с поддержкой этого стандарта. Если таковая отсутствует, необходимо лично обратиться в офис своего оператора с просьбой замены «симки» с сохранением счёта, тарифного плана и номера, однако с LTE.

С какими проблемами можно столкнуться при подключении LTE в телефоне впервые?

Если мы приобрели подходящую SIM-карту, но всё ещё не можем подключиться к LTE-сети, рекомендуется повторно убедиться в том, что мы находимся в зоне покрытия 4G. Режим сети должен быть установлен в положение «Auto». Также можно попробовать перезагрузить мобильное устройство. Если это не помогло, желательно обратиться в службу поддержки оператора по телефону.

В том случае, когда мы пользуемся устройством Huawei вне зоны покрытия LTE-сетей, а наш режим сети будет «Auto», мы будем автоматически зарегистрированы в 3G (или даже 2G, если 3G отсутствует).

Сеть стандарта LTE не так давно была одобрена консорциумом 3GPP. Благодаря использованию такого радиоинтерфейса удается получить сеть с беспрецедентными эксплуатационными параметрами в плане максимальной скорости, с которой осуществляется передача данных, времени задержки при пересылке пакетов, а также спектральной эффективности. Авторы говорят, что запуск сети LTE позволяет более гибко использовать радиоспектр, мультиантенную технологию, адаптацию канала, механизмы диспетчеризации, организацию повторной ретрансляции данных и регулирование мощности.

Предыстория

Мобильная широкополосная связь, которая базируется на технологии передачи пакетов данных на высокой скорости по стандарту HSPA, уже стала достаточно широко признанной пользователями сотовых сетей. Однако необходимо и дальше производить совершенствование их обслуживания, к примеру, используя увеличение скорости трансляции данных, минимизацию времени задержки, а также увеличение общей емкости сети, так как требования пользователей к услугам подобной связи постоянно повышаются. Именно с этой целью и была произведена спецификация радиоинтрфейсов HSPA Evolution и LTE консорциумом 3GPP.

Основные отличия от ранних версий

Сеть стандарта LTE отличается от ранее разработанной системы 3G улучшенными техническими характеристиками, включая максимальную скорость, с которой осуществляется передача информации - более 300 мегабит за секунду, задержка пересылки пакетов не превышает 10 миллисекунд, а спектральная эффективность стала гораздо выше. Построение сетей LTE можно осуществлять как в новых частотных полосах, так и в уже имеющихся у операторов.

Данный радиоинтерфейс позиционируется как решение, на которое постепенно операторы будут переходить с систем стандартов, существующих на данный момент, это 3GPP и 3GPP2. А разработка этого интерфейса - это достаточно важный этап на пути формирования стандарта IMT-Advanced сетей 4G, то есть нового поколения. Фактически в спецификации LTE уже содержится большинство функций, которые изначально предназначались для систем 4G.

Принцип организации радиоинтерфейса

Радиосвязь обладает характерной особенность, которая состоит в том, что радиоканал по качеству не является постоянным во времени и пространстве, а зависит от частоты. Тут необходимо сказать и о том, что параметры связи меняются относительно быстро в результате многолучевого распространения радиоволн. Чтобы поддерживать постоянную скорость обмена информацией по радиоканалу, обычно применяется целый ряд способов свести к минимуму подобные изменения, а именно - различные методы разнесенной передачи. Одновременно с этим в процессе передачи пакетов информации пользователи не всегда могут заметить кратковременные колебания битовой скорости. Режим сети LTE предполагает в качестве основного принципа радиодоступа не уменьшение, а применение стремительных изменений качества радиоканала для того, чтобы обеспечить максимально эффективное использование радиоресурсов, доступных в каждый момент времени. Это реализуется в частотной и временной областях посредством технологии радиодоступа OFDM.

Устройство сети LTE

Что это за система, можно понять, только разобравшись, как она организована. В ее основу заложена обычная технология OFDM, предполагающая по нескольким узкополосным поднесущим. Применение последних в совокупности с циклическим префиксом позволяет сделать связь на базе OFDM устойчивой к временным дисперсиям параметров радиоканала, а также дает возможность практически исключить необходимость в использовании сложных эквалайзеров на принимающей стороне. Это обстоятельство оказывается весьма полезным для организации нисходящего канала, так как в этом случае удается упростить обработку сигналов приемником на главной частоте, что позволяет снизить стоимость самого терминального устройства, а также мощность, потребляемую им. И это становится особенно важно в случае использования сети 4G LTE вместе с передачей в режиме нескольких потоков.

Восходящий канал, где излучаемая мощность существенно ниже, чем в нисходящем, требует обязательного включения в работу энергоэффективного метода передачи информации для увеличения зоны покрытия, снижения принимающим устройством, а также его стоимости. Проведенные исследования привели к тому, что теперь для восходящего канала LTE используется одночастотная технология трансляции информации в форме OFDM с дисперсией, соответствующей закону дискретного Подобное решение позволяет обеспечить меньшее отношения среднего и максимального уровня мощности в сравнении с применением традиционной модуляции, что позволяет повысить энергоэффективность и упростить конструкцию терминальных устройств.

Базовый ресурс, используемый при передаче информации в соответствии с технологией ODFM, можно продемонстрировать в виде частотно-временной сети, которая соответствует набору символов OFDM, и поднесущим во временной и частотной областях. Режим сети LTE предполагает, что в качестве основного элемента передачи данных тут использованы два ресурсных блока, которые соответствуют частотной полосе 180 килогерц и интервалу времени в одну миллисекунду. Широкий диапазон скоростей для передачи данных можно реализовать посредством объединения частотных ресурсов, настройки параметров связи, включая скорость кодирования и выбор модуляционного порядка.

Технические характеристики

Если рассматривать сети LTE, что это такое, станет понятно после определенных объяснений. Чтобы достичь высокие целевые показатели, которые установлены для радиоинтерфейса такой сети, его разработчиками был организован ряд достаточно важных моментов и функциональных возможностей. Далее будет описан каждый из них с подробным указанием на то, какое влияние они оказывают на такие важные показатели, как емкость сети, зона радиопокрытия, время задержки и скорость передачи данных.

Гибкость применения радиоспектра

Законодательные нормы, которые действуют в том или ином географическом регионе, влияют на то, как будет организована мобильная связь. То есть, в них предписывается радиоспектр, выделяемый в разных частотных диапазонах непарными или парными полосами разной ширины. Гибкость использования - это одно из важнейших преимуществ радиоспектра LTE, что позволяет задействовать его в разных ситуациях. Архитектура LTE сети позволяет не только работать в разных частотных диапазонах, но и использоватьем частотные полосы, имеющие различную ширину: от 1,25 до 20 мегагерц. Помимо этого, такая система может осуществлять работу в непарных и парных частотных полосах, поддерживая временной и частотный дуплекс соответственно.

Если говорить о терминальных устройствах, то при использованении парных частотных полос прибор может действовать в дуплексном или полудуплексном режиме. Второй режим, в котором терминалом осуществляется прием и передача данных в разное время и на различных частотах, привлекателен тем, что существенно понижает требования, выставляемые к характеристикам дуплексного фильтра. Благодаря этому удается уменьшить стоимость терминальных устройств. Помимо того, появляется возможность для введения в действие парных частотных полос с незначительным дуплексным разносом. Получается, что сети мобильной связи LTE можно организовать почти при любом распределении частотного спектра.

Единственная проблема при разработке технологии радиодоступа, где предусматривается гибкое применение радиспектра, - сделать устройства связи совместимыми. С такой целью в технологии LTE реализована идентичная кадровая структура в случае использования частотных полос различной ширины и разных дуплексных режимов.

Многоантенная трансляция данных

Применение многоантенной трансляции в системах мобильной связи позволяет улучшить их технические характеристики, а также расширить их возможности в плане абонентского обслуживания. Покрытие сети LTE предполагает использование двух методов многоантенной передачи: разнесенной и многопоточной, в качестве частного случая которой выделяется формирование узкого радиолуча. Разнесенную информацию можно рассматривать в качестве способа выравнивания уровня сигнала, который идет с двух антенн, что позволяет устранить глубокие провалы в уровне сигналов, которые принимаются от каждой антенны в отдельности.

Можно подробнее рассмотреть сеть LTE: что это и как она использует все указанные режимы? Разнесенная передача тут базируется на методе пространственно-частотного кодирования блоков данных, которое дополнено разнесением по времени с частотным сдвигом при применении четырех антенн одновременно. Разнесенную передачу используют обычно на общих нисходящих каналах, где нельзя применять функцию диспетчеризации в зависимости от того, в каком состоянии находится При этом разнесенная передача может быть использована для пересылки пользовательских данных, к примеру, трафика VoIP. Из-за относительно низкой интенсивности подобного трафика нельзя оправдать дополнительные накладные расходы, которые связаны с функцией диспетчеризации, упомянутой ранее. Благодаря разнесенной передаче данных удается повысить радиус сот и емкость сети.

Многопоточная передача для одновременной пересылки ряда потоков информации по одному радиоканалу предполагает использование нескольких приемных и передающих антенн, находящихся в терминальном устройстве и базовой сетевой станции соответственно. Это существенно увеличивает максимальную скорость трансляции данных. К примеру, если терминальное устройство снабжено четырьмя антеннами и такое количество имеется на базовой станции, то вполне реальной является одновременная передача по одному радиоканалу до четырех потоков данных, что позволяет фактически сделать его пропускную способность вчетверо больше.

Если используется сеть с небольшой рабочей нагрузкой либо маленькими сотами, то благодаря многопоточной передаче удастся добиться достаточно высокой пропускной способности для радиоканалов, а также эффективно использовать радиоресурсы. Если имеются большие соты и нагрузка высокой степени интенсивности, то качество канала не позволит использовать передачу в режиме мультипотока. В таком случае качество сигнала можно повысить, если задействовать несколько передающих антенн, чтобы сформировать узкий луч для передачи данных в

Если рассматривать сеть LTE - что это дает ей для достижения большей эффективности - то тут стоит заключить, что для качественной работы при различных эксплуатационных условиях в этой технологии реализована адаптивная мультипотоковая передача, которая позволяет постоянно регулировать количество потоков, передаваемых одновременно, в соответствии с постоянно изменяющимся состоянием канала связи. При хорошем состоянии канала можно осуществлять одновременную передачу до четырех потоков данных, что позволяет достичь скорости передачи до 300 мегабит за секунду при ширине частотной полосы в 20 мегагерц.

Если состояние канала не является настолько благоприятным, то передача производится меньшим количеством потоков. В данной ситуации антенны могут использоваться для формирования узкой диаграммы направленности, повышая общее качество приема, что в итоге приводит к увеличению пропускной способности системы и расширению обслуживаемой зоны. Чтобы обеспечить обширные зоны радиопокрытия либо передачу данных на высокой скорости, можно осуществлять передачу одного потока данных с узком луче либо задействовать на общих каналах разнесенную трансляцию данных.

Механизм адаптация и диспетчеризации канала связи

Принцип работы LTE сетей предполагает, что под диспетчеризацией будет подразумеваться распределение между пользователями сетевых ресурсов для передачи данных. Тут предусматривается динамическая диспетчеризация в нисходящем и восходящем каналах. Сети LTE в России настроены на данный момент так, чтобы сбалансировать каналы связи и общую производительность всей системы.

Радиоинтерфейс LTE предполагает реализацию функции диспетчеризации в зависимости от того, в каком состоянии находится канал связи. С ее помощью обеспечивается передача данных на высоких скоростях, что достигается за счет применения модуляции высокого порядка, передачи дополнительных потоков информации, уменьшения степень кодирования каналов, а также снижения количества повторных трансляций. Для этого задействованы частотные и характеризующиеся относительно хорошими условиями связи. Получается, что передача любого конкретного объема данных производится за более короткий промежуток времени.

Сети LTE в России, как и в других странах, построены так, что трафик сервисов, которые заняты пересылкой пакетов с небольшой полезной нагрузкой спустя одинаковые временные промежутки, может вызывать необходимость в увеличении объемов трафика сигнализации, который требуется для динамической диспетчеризации. Он может даже превосходить объем информации, транслируемой пользователем. Именно поэтому существует такое понятие, как статическая диспетчеризация сети LTE. Что это, станет понятно, если сказать, что пользователю выделяется радиочастотный ресурс, предназначенный для передачи какого-то конкретного числа подкадров.

Благодаря механизмам адаптации удается «выжать все возможное» из канала с динамическим качеством связи. Он позволяет выбрать схему канального кодирования и модуляции в соответствии с тем, какими условиями связи характеризуются сети LTE. Что это, станет понятно, если сказать, что его работа влияет на скорость трансляции данных, а также на вероятность возникновения в канале каких-либо ошибок.

Мощность в восходящем канале и ее регулирование

Этот аспект касается управления уровнем мощности, излучаемой терминалами, чтобы увеличить емкость сети, повысить качество связи, сделать зону радиопокрытия больше, снизить потребление энергии. Чтобы достичь перечисленных целей механизмами регулирования мощности, стремятся к максимальному увеличению уровня полезного входящего сигнала с одновременным снижением радиопомех.

Сети LTE "Билайн" и других операторов предполагают, что сигналы в восходящем канале остаются ортогональными, то есть между пользователями одной соты не должно быть взаимных радиопомех, по крайней мере, это касается идеальных условий связи. Уровень помех, которые создаются пользователями соседних сот, зависит о того, где находится излучающий терминал, то есть от того, как затухает его сигнал на пути к соте. Сеть LTE "Мегафон" устроена точно так же. Правильно будет сказать так: чем ближе терминал находится к соседней соте, тем выше будет уровень помех, которые он в ней создает. Терминалы, которые находятся на более значительном расстоянии от соседней соты, способны передавать сигналы большей мощности в сравнении с терминалами, находящимися с ней в непосредственной близости.

Благодаря ортогональности сигналов, в восходящем канале можно мультиплексировать сигналы от терминалов разной мощности в одном канале на одной и той же соте. Это означает, что нет необходимости компенсировать всплески уровня сигнала, которые возникают из-за многолучевого распространения радиоволн, а можно использовать их с целью увеличения скорости трансляции данных с применением механизмов адаптации и диспетчеризации каналов связи.

Ретрансляции данных

Почти любая система связи, и LTE сети в Украине не являются исключением, время от времени допускает ошибки в процессе пересылки данных, к примеру, из-за замирания сигнала, помех или шумов. Защита от ошибок обеспечивается за счет методов повторной передачи утраченных или искаженных частей информации, предназначенных для гарантии обеспечения высокого качества связи. Радиоресурс используется намного рациональнее, если протокол ретрансляции данных организован эффективно. Чтобы максимально полно использовать радиоинтерфейс высокой скорости, технология LTE обладает динамически эффективной двухуровневой системой ретрансляции данных, которая реализует Hybrid ARQ. Он характеризуется небольшими накладными расходами, необходимыми для обеспечения обратной связи и повторной посылки данных, дополненный протоколом селективного повтора высокой степени надежности.

Протоколом HARQ предоставляется приемному устройству избыточная информация, дающая ему возможность корректировать какие-то конкретные ошибки. Ретрансляция по протоколу HARQ приводит к формированию дополнительной информационной избыточности, которая может потребоваться в том случае, когда для устранения ошибок оказалось недостаточно повторной передачи. Ретрансляция пакетов, которые не прошли исправление протоколом HARQ, производится с использованием протокола ARQ. LTE сети на iPhone работают в соответствии с вышеописанными принципами.

Это решение позволяет гарантировать минимальную задержку трансляции пакетов с малыми накладными расходами, а надежность связи при этом гарантируется. Протокол HARQ позволяет обнаружить и исправить большую часть ошибок, что приводит к достаточно редкому использованию протокола ARQ, так как это сопряжено с немалыми накладными расходами, а также с повышением времени задержки при трансляции пакетов.

Является конечным узлом, который поддерживает оба эти протокола, обеспечивая тесную связь уровней двух этих протоколов. В числе разнообразных преимуществ подобной архитектуры можно назвать высокую скорость устранения ошибок, которые остались после работы HARQ, а также регулируемый объем информации, передаваемой посредством использования протокола ARQ.

Радиоинтерфейс LTE обладает высокими рабочими характеристиками, благодаря его основным компонентам. Гибкость применения радиоспектра позволяет задействовать данный радиоинтерфейс при любом доступном ресурс частот. Технология LTE предусматривает ряд функций, которые обеспечивает эффективное применение стремительно изменяющихся условий связи. В зависимости от состояния канала, функция диспетчеризации выдает лучшие ресурсы пользователям. Применение многоантенных технологий приводит к уменьшению замирания сигнала, а с помощью механизмов адаптации канала можно задействовать методы кодирования и модуляции сигнала, гарантирующие в конкретных условиях оптимальное качество связи.

© 2024 Компьютерные для начинающих