Hjem Fremadrettet tænkning Med 5g udefinerede, hurtigere lte, små celler og wi-fi er afgørende

Med 5g udefinerede, hurtigere lte, små celler og wi-fi er afgørende

Video: Monetizing enterprise services with private LTE, 5G and IoT (Oktober 2024)

Video: Monetizing enterprise services with private LTE, 5G and IoT (Oktober 2024)
Anonim

LTE-netværk er bestemt hurtigere end 3G- og 2G-netværkene, der kom før det, men det forhindrer os ikke i at ønske endnu hurtigere trådløse netværkshastigheder.

Så jeg tilbragte nogen tid på Mobile World Congress for et par uger siden og spekulerede på, hvad der er næste efter LTE. I løbet af de næste par år ser det meste ud til, at handlingen drejer sig om at 1) forbedre LTE snarere end at erstatte det, 2) udvikle bedre måder at oprette forbindelse til LTE-netværk og 3) i at supplere LTE med et meget større Wi-Fi-netværk.

Den første ting at forstå er, at udtrykket "5G" er ret meningsløst på dette tidspunkt. Selv 4G er lidt af en fejlnummer, da den er blevet brugt til ældre teknologier som HSPA + og WiMax ud over LTE-netværkene. LTE er teknisk set "Long Term Evolution" af 3GPP-standarderne for mobilnetværk, der oprindeligt blev beskrevet i frigivelse 8 og release 9 af disse standarder.

På MWC talte et antal forskere om 5G, men der var absolut ingen enighed om, hvad det betyder. De fleste mennesker betød det som teknologi, der ville pakke flere enheder ind i eksisterende netværk. Broadcom har brugt 5G til at henvise til 802.11ac Wi-Fi, men det er selvfølgelig et andet sæt standarder (med meget forskellig hastighed og afstand). Og nogle mennesker taler om ordninger for at gøre brugen af ​​spektret mere effektiv, selvom det er hårdt, fordi LTE er temmelig god i den henseende, og "Shannons lov" siger, at der er reelle grænser for spektral effektivitet.

For nylig er virksomheder som Huawei og Samsung begyndt at tale om mulighederne for 5G. Og den britiske premierminister David Cameron og den tyske forbundskansler Angela Merkel har annonceret planer for fælles finansiering af 5G-forskning. Men næsten alle, jeg talte med, mener, at sådanne netværk ikke vil blive implementeret før i 2020 eller senere.

Imellem vil vi sandsynligvis se en fremtidig version af LTE, såsom Release 13, som er til diskussion nu og forventes afsluttet i slutningen af ​​næste år. Derudover har adskillige LTE-bagmænd, som f.eks. Ericsson (MWC-stand vist ovenfor) og Qualcomm, talt om at udvide LTE, så det kan bruges over ikke-licenserede spektrum (som det, der bruges til Wi-Fi).

I mellemtiden finder markedet konstant nye måder at bruge eksisterende spektrum på mere effektive måder.

Meget af opmærksomheden er fokuseret på måder til at udvide LTE's nuværende kapacitet. Et koncept introduceret i frigivelse 10 var "bæreraggregering", hvor flere, ofte diskontinuerlige, spektrumbånd bruges sammen for at forbedre hastigheden. Det er svært for luftfartsselskaber at få mere spektrum, især i sammenhængende blokke, så ideen er at bruge det spektrum, der allerede findes, bedre ved at samle bånd eller "bærere". En sådan bæreraggregering forbedrer både effektivitet og forsinkelse.

Dette er en vital teknologi i standarden kendt som LTE-Advanced. Efterfølgende frigivelser, inklusive frigivelse 11 og frigivelse 12 (som er processen med formel vedtagelse) har føjet mere til dette koncept og introduceret også støtte til flere niveauer af netværk, såkaldt "små celler" (mere om dem nedenunder).

De fleste af de nuværende LTE-Advanced-modemer er kategori 4-modemer, der teoretisk understøtter downloads på op til 150 Mbits / s og uploads på ca. 50 Mbps. På showet hørte vi meget om kategori 6-modemer, som teoretisk er i stand til at understøtte downloads på 300 Mbps gennem en transportør. (Selvfølgelig når ingen standard nogensinde sit teoretiske maksimum, da du sandsynligvis deler spektret med andre brugere.) Qualcomm siger, at kategori 4 er lanceret på de fleste markeder, inklusive USA; AT&T har angiveligt rullet LTE-Advanced i Chicago ved hjælp af både 700 MHz og 2100 MHz bånd. Qualcomm siger, at kategori 6 burde lanceres for data på nogle markeder i første halvdel af dette år og i telefoner i anden halvdel af dette år.

Qualcomm talte meget om LTE-Broadcast, som det rulles ud i Korea. Ideen her er, at LTE indtil nu er designet, så hver bruger får en dedikeret kanal, der leverer indholdet (selvom kanalen undertiden er delt til flere brugere). I LTE-Broadcast bliver det en almindelig udbyder, hvor mange brugere teoretisk får det samme indhold. Dette kan fungere til live sport, men også til ting som opdateringer til operativsystemer eller apps. Overvej, at når der endda er en mindre fejlrettelse til Android, kan mange mennesker muligvis downloade det samme dag.

Qualcomms Peter Carson forklarede for mig, at alle virksomhedens anden- og tredjegenerationsmodemer teoretisk kunne understøtte dette, men det ville kræve en firmwareopdatering. Denne funktion findes allerede i telefoner som Galaxy Note 3 i Korea. Det distribueres i øjeblikket i Korea med test i gang i Europa, skønt det er sandsynligt, at de fleste brugere ikke ser dette før sent på året eller tidligt næste. Men resultatet er en "størrelsesorden" -gevinst for ofte tilgængeligt indhold.

Broadcom sagde, at LTE-bredbånd teknisk var klar, men at forretningssagen ikke var tilfældet. I mellemtiden pegede Broadcom på kategorier 7-modemer, der giver mulighed for "uplink carrier-aggregering" - dybest set limning af båndene, ikke kun for at bringe information ned på telefonen, men for at sende information som video op fra det. Dette ville være nyttigt til applikationer som FaceTime eller YouTube og kunne forbedre uploadhastigheden til 50 til 100 Mpbs.

Små celler og Wi-Fi-forbindelser

En stor indsats, der var åbenlyst gennem Mobile World Congress, var et fortsat skub efter små celler. På showet så det ud som om overalt, hvor man så, kunne man se mindre enheder til transmission af LTE-signaler, herunder picoceller, der dækkede gulvet i en bygning, eller femtoceller, der lige dækkede et rum eller et hus. Disse enheder er beregnet til at supplere de store makroceller, der traditionelt har været metoden til cellulær kommunikation, med de mindre celler, der kommunikerer tilbage til de store celler eller til at genoprette forbindelser i et centralt kontor.

Vi har set så små celler i årevis nu, men standarderne bliver meget fastere. Ifølge Gordon Mansfield fra The Small Cell Forum kom koncernens standard for virksomhed ud i september, og et for bymarkeder rullede ud i februar, hvilket supplerer en tidligere til privat brug.

I år forventer han, at meget af de små celleinstallationer vil være til brug i bygningen, især på virksomhedswebstedet, med urbane udendørs celler, der snart følger efter. Målet her er "fortætning" at opbygge et tæt lag med mindre celler under makrocellerne. Der er problemer med ting som interferens, så nye standarder og måder at sikre, at cellerne ikke kommer i konflikt med hinanden er meget vigtige. Men tanken er, at LTE-dækning ville blive betydeligt bedre.

Et andet stort skub er for flere forbindelser mellem Wi-Fi-hotspots og det cellulære netværk, hvor Wireless Broadband Alliance skubber en ny definition af Carrier Wi-Fi. Ideen ifølge WBAs Ton Brand er, at dette kunne fungere for offentlig Wi-Fi eller endda i situationer, hvor du muligvis har alle de handlende i et område enige om godkendelse, så du logger ind én gang, og så kan en bruger problemfrit passere fra det ene hotspot til det andet.

Det vigtigste er måske, at dette fungerer med Hotspot 2.0-specifikationen af ​​Wi-Fi Alliance, hvilket gør det lettere at udføre SIM-baseret godkendelse, så en bruger af en enhed med et SIM-kort (f.eks. En typisk smartphone) kan ikke skal manuelt logge på. Wi-Fi Alliance har nu en temmelig lang liste over enheder, der er "Passpoint" -certificeret, hvilket betyder, at de passerer organisationernes certificeringsstandard til specifikationen. På Carrier Mobile-topmødet inden for MWC forudsagde Wi-Fi Alliance-leder Edgar Figueroa, at operatører ville indsætte 10, 5 millioner hotspots inden 2018 og fjerne trafik fra det traditionelle mobilnetværk.

Brand bemærkede, at det ikke var en enten / eller situation mellem små celler og Wi-Fi; begge kan spille vigtige roller i udviklingen af ​​trådløse netværk.

Alle disse ting - flere små celler, Wi-Fi-forbindelser, forbedringer og LTE og forskning i fremtidige 5G-teknologier - vil være vigtige i de næste par år, fordi efterspørgslen efter trådløse data fortsætter med at vokse. Cisco rapporterede for nylig, at den globale mobile datatrafik steg 81 procent i 2013 til 1, 5 exabyte pr. Måned. I den takt skal ethvert eksisterende netværk fortsætte med at tilføje kapacitet konstant bare for at følge med efterspørgslen. Disse nye teknikker er afgørende, hvis vi alle har de forbindelser, vi ønsker.

Med 5g udefinerede, hurtigere lte, små celler og wi-fi er afgørende