Какие методы обычно используются на мобильном устройстве для обеспечения связи по интернету

Обновлено: 18.05.2024

В мире нет ничего особенного. Никакого волшебства. Только физика.

Чак Паланик

Вопросы к экзамену

Для всех групп технического профиля

Я учу детей тому, как надо учиться

Часто сталкиваюсь с тем, что дети не верят в то, что могут учиться и научиться, считают, что учиться очень трудно.

Лекция 06. Методы доступа в Интернет

В настоящее время существует множество способов соединения с сетью Интернет от подключения компьютера посредством аналогового модема до способов подключения с использованием высокоскоростных технологий.

Способ подключения компьютера к сети Интернет зависит от используемого пользователем уровня услуг, которые он хочет получить от провайдера (поставщика услуг), от скорости и качества передачи данных. К услугам, которые предоставляются Интернет, относятся: E-mail, WWW, FTP, Usenet, IP - телефония, потоковое видео и т.д.

Способы подключения к Интернет можно классифицировать по следующим видам:

  1. коммутируемый доступ;
  2. доступ по выделенным линиям;
  3. доступ по широкополосной сети (DSL - Digital Subscriber Line);
  4. доступ к Интернет по локальной сети;
  5. спутниковый доступ в Интернет;
  6. доступ к Интернет с использованием каналов кабельной телевизионной сети;
  7. беспроводные технологии.

Способы подключения к интернет

1. Для коммутируемого доступа, как правило, используется аналоговый модем и аналоговая телефонная линия, но применяется и коммутируемый доступ по цифровой телефонной сети ISDN (цифровая сеть связи с интеграцией услуг). Для подключения ПК к цифровой сети с интеграцией услуг ISDN используется ISDN-адаптер. Кроме того, коммутируемый доступ к Интернет может осуществляться с помощью беспроводных технологий: мобильный GPRS – Интернет и мобильный CDMA - Internet.

Dial-Up (когда компьютер пользователя подключается к серверу провайдера, используя телефон)– коммутируемый доступ по аналоговой телефонной сети скорость передачи данных до 56 Кбит/с.

ISDN - коммутируемый доступ по цифровой телефонной сети. Главная особенность использования ISDN - это высокая скорость передачи информации, по сравнению с Dial-Up доступом. Скорость передачи данных составляет 64 Кбит/с при использовании одного и 128 Кбит/с, при использовании двух каналов связи.

2. Доступ в Интернет по выделенным линиям (аналоговым и цифровым). Доступ по выделенной линии - это такой способ подключения к Интернет, когда компьютер пользователя соединен с сервером провайдера с помощью кабеля (витой пары) и это соединение является постоянным, т.е. некоммутируемым, и в этом главное отличие от обычной телефонной связи. Скорость передачи данных до 100 Мбит/c.

Доступ по выделенным каналам связи предполагает постоянный канал связи от помещений с компьютером до коммутатора, принадлежащего ISP (провайдеру). Этот способ доступа обеспечивает подключение компьютера все 24 часа в сутки. Существует несколько вариантов подключения: по выделенным линиям со скоростями 2400 бит/с - 1,544 Мбит/с. и по постоянным виртуальным каналам коммутации кадров со скоростями 56, Кбит/с - 45 Мбит/с. Для больших организаций этот метод подключения локальной сети к Интернет является наиболее эффективным.

3. Перспективным методом подключения к Интернет, как для физических лиц, так и для компаний является широкополосная сеть DSL.

DSL (Digital Subscriber Line) - семейство цифровых абонентских линий, предназначенных для организации доступа по аналоговой телефонной сети, используя кабельный модем. Эта технология (ADSL, VDSL, HDSL, ISDL, SDSL, SHDSL, RADSL под общим названием xDSL) обеспечивает высокоскоростное соединение до 50 Мбит/с (фактическая скорость до 2 Мбит/с). Основным преимуществом технологий xDSL является возможность значительно увеличить скорость передачи данных по телефонным проводам без модернизации абонентской телефонной линии. Пользователь получает доступ в сеть Интернет с сохранением обычной работы телефонной связи.

4. Доступ к Интернет по локальной сети с архитектурой Fast Ethernet обеспечивает пользователю доступ к ресурсам глобальной сети Интернет и ресурсам локальной сети. Подключение осуществляется с помощью сетевой карты (10/100 Мбит/с) со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с на магистральных участках и 100 Мбит/сек для конечного пользователя. Для подключения компьютера пользователя к Интернет в квартиру подводится отдельный кабель (витая пара), при этом телефонная линия всегда свободна.

5. Спутниковый доступ к Интернет или спутниковый Интернет (DirecPC, Europe Online) является популярным для пользователей удаленных районов.

Спутниковый доступ в Интернет бывает двух видов:

  1. Ассиметричный - обмен данными компьютера пользователя со спутником двухсторонний.
  2. Симметричный - запросы от пользователя передаются на сервер спутникового оператора через любое доступное наземное подключение, а сервер передает данные пользователю со спутника. Максимальная скорость приема данных до 52,5 Мбит/с (реальная средняя скорость до 3 Мбит/с).

6. Доступ в Интернет с использованием каналов кабельной телевизионной сети, кабельный Интернет (“coax at a home”). Пользователи кабельного телевидения для подключения к Интернет могут использовать каналы кабельной телевизионной сети, при этом скорость приема данных от 2 до 56 Мб/сек. Для организации подключения к кабельной телевизионной сети используется кабельный модем.

В настоящее время известны две архитектуры передачи данных это симметричная и асимметричная архитектуры.

Кроме того, существует два способа подключения:

  • а) кабельный модем устанавливается отдельно в каждой квартире пользователей;
  • б) кабельный модем устанавливается в доме, где живет сразу несколько пользователей услуг Интернета. Для подключения пользователей к общему кабельному модему используется локальная сеть и устанавливается общее на всех оборудование Ethernet.

7. В последнее время все более популярными становятся беспроводные методы подключения к Интернет.

  • WiFi;
  • WiMax;
  • RadioEthernet;
  • MMDS;
  • LMDS
  • мобильный GPRS – Интернет;
  • мобильный CDMA – Internet.

Рассмотрим подробнее беспроводные технологии:

WiFi (Wireless Fidelity - точная передача данных без проводов) – технология широкополосного доступа к сети Интернет. Скорость передачи информации для конечного абонента может достигать 54 Мбит/с. Радиус их действия не превышает 50 – 70 метров. Беспроводные точки доступа применяются в пределах квартиры или в общественных местах крупных городов. Имея ноутбук или карманный персональный компьютер с контроллером Wi-Fi, посетители кафе или ресторана (в зоне покрытия сети Wi-Fi) могут быстро соединиться с Интернетом.

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), аналогично WiFi - технология широкополосного доступа к Интернет. WiMAX, в отличие от традиционных технологий радиодоступа, работает и на отраженном сигнале, вне прямой видимости базовой станции. Эксперты считают, что мобильные сети WiMAX открывают гораздо более интересные перспективы для пользователей, чем фиксированный WiMAX, предназначенный для корпоративных заказчиков. Информацию можно передавать на расстояния до 50 км со скоростью до 70 Мбит/с.

В настоящее время WiMAX частично удовлетворяет условиям сетей 4G, основанных на пакетных протоколах передачи данных. К семейству 4G относят технологии, которые позволяют передавать данные в сотовых сетях со скоростью выше 100 Мбит/сек. и повышенным качеством голосовой связи. Для передачи голоса в 4G предусмотрена технология VoIP.

RadioEthernet - технология широкополосного доступа к Интернет, обеспечивает скорость передачи данных от 1 до 11 Мбит/с, которая делится между всеми активными пользователями. Для работы RadioEthernet-канала необходима прямая видимость между антеннами абонентских точек. Радиус действия до 30 км.

MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System). Эти системы способна обслуживать территорию в радиусе 50—60 км, при этом прямая видимость передатчика оператора является не обязательной. Средняя гарантированная скорость передачи данных составляет 500 Кбит/с — 1 Мбит/с, но можно обеспечить до 56 Мбит/с на один канал.

LMDS (Local Multipoint Distribution System) - это стандарт сотовых сетей беспроводной передачи информации для фиксированных абонентов. Система строится по сотовому принципу, одна базовая станция позволяет охватить район радиусом в несколько километров (до 10 км) и подключить несколько тысяч абонентов. Сами БС объединяются друг с другом высокоскоростными наземными каналами связи либо радиоканалами (RadioEthernet). Скорость передачи данных до 45 Мбит/c.

Мобильный GPRS – Интернет. Для пользования услугой "Мобильный Интернет" при помощи технологии GPRS необходимо иметь телефон со встроенным GPRS - модемом и компьютер.

Технология GPRS обеспечивает скорость передачи данных до 114 Кбит/с. При использовании технологии GPRS тарифицируется не время соединения с Интернетом, а суммарный объем переданной и полученной информации. Вы сможете просматривать HTML-страницы, перекачивать файлы, работать с электронной почтой и любыми другими ресурсами Интернет.

Технология GPRS - это усовершенствование базовой сети GSM или протокол пакетной коммутации для сетей стандарта GSM. EDGE является продолжением развития сетей GSM/GPRS. Технология EDGE (улучшенный GPRS или EGPRS) обеспечивает более высокую скорость передачи данных по сравнению с GPRS (скорость до 200 Кбит/сек). EDGE (2,5 G) – это первый шаг на пути к 3G технологии.

Мобильный CDMA - Internet. Сеть стандарта CDMA - это стационарная и мобильная связь, а также скоростной мобильный интернет. Для пользования услугой "Мобильный Интернет" при помощи технологии CDMA необходимо иметь телефон со встроенным CDMA - модемом или CDMA модем и компьютер. Технология CDMA обеспечивает скорость передачи данных до 153 Кбит/с или до 2400 Кбит/с - по технологии EV-DO Revision 0.

В настоящее время технология CDMA предоставляет услуги мобильной связи третьего поколения. Технологии мобильной связи 3G (third generation — третье поколение) — набор услуг, который обеспечивает как высокоскоростной мобильный доступ к сети Интернет, так и организовывает видеотелефонную связь и мобильное телевидение. Мобильная связь третьего поколения строится на основе пакетной передачи данных. Сети третьего поколения 3G работают в диапазоне около 2 ГГц, передавая данные со скоростью до 14 Мбит/с.

Сети третьего поколения 3G реализованы на различных технологиях, основанных на следующих стандартах: W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) и его европейском варианте – UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), который является приемником GSM/GPRS/EDGE; CDMA2000 1X, являющимся модификацией стандарта CDMA; китайским вариантом - TD-CDMA/TD-SCDMA.

Следует отметить, что в настоящее время для доступа в Интернет применяются также технологии Home PNA (HPNA) и HomePlug. Доступ в Интернет по выделенным линиям Home PNA или HPNA (телефонным линиям) и доступ через бытовую электрическую сеть напряжением 220 вольт (HomePlug, Plug — это штепсель). Обычно доступ к Интернету по выделенным линиям Home PNA и HomePlug комбинируется с такими методами доступа как DSL, WiFi.

Скорость передачи данных HPNA 1.0 составляет 1 Мбит/с, а расстояние между наиболее удаленными узлами не превышает 150 метров. Спецификация HomePNA 2.0 обеспечивает доступ со скоростью до 10 Мбит/с и расстояние до 350 м.

Технология Home PNA применяется в основном для организации домашней сети с помощью сетевых адаптеров. Подключение к глобальной сети можно осуществить с помощью роутера через сети общего доступа. Кроме того, технология HPNA предназначена для организации коллективного доступа в Интернет (например, для подключения жилого дома или подъезда дома к Интернет по существующей телефонной проводке). Телефонную линию при этом можно использовать для ведения переговоров.

Стандарт HomePlug 1.0 доступ к Интернет через бытовую электрическую сеть поддерживает скорость передачи до 14 Мбит/с. максимальная протяжённость между узлами до 300 м. Компания Renesas, выпустила модем в виде штепсельной вилки для передачи данных по электросетям.

Технология PLС (Power Line Communication) позволяет передавать данные по высоковольтным линиям электропередач, без дополнительных линий связи. Компьютер подключается к электрической сети и выходит в Интернет через одну и ту же розетку. Для подключения к домашней сети не требуется никаких дополнительных кабелей. К домашней сети можно подключить различное оборудование: компьютеры, телефоны, охранную сигнализацию, холодильники и т.д.

image


Источник

Хотя плавный процесс эволюции мобильного интернета растянулся на десятилетия (и продолжается по сей день), мобильный доступ к данным стал стремительно менять нашу жизнь уже в начале и середине 2000-х годов, когда распространялись сети третьего поколения.
Пока телефоны становились всё меньше и производительнее, интернет адаптировался к мобильным платформам, росла скорость передачи данных (сети 4G улучшили пропускную способность примерно в десять раз по сравнению с 3G), мобильная связь становилась вездесущей.

Сегодня мы расскажем историю легендарного технологического рывка в телекоме: переход технологии от лабораторных стендов к массовому распространению по всему миру.

2G: начало сетей мобильного интернета

image

Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций, созданный в 1988 году, спроектировал GSM (Groupe Special Mobile) как решение, которое откроет новые возможности голосовой телефонии. По сути, речь шла о системе для телефонных звонков – никто не задумывался о том, что GSM может понадобиться для массового использования интернета.

В течение нескольких месяцев участниками проекта стало большинство крупных производителей инфраструктуры сотовой связи. Уже в мае 1998 года была опубликована первая редакция WAP — v.1.0. В этом протоколе скорости передачи данных варьировались в диапазоне 9,6-56 Кбит/сек.

В октябре 1999, вместе с дебютом Nokia 7110, голландский оператор сотовой связи Telfort BV запустил первый WAP-сайт (пример), который был адаптирован для просмотра на мобильных телефонах. С точки зрения скорости работы, простоты использования и внешнего вида WAP-сайт значительно отставал от ожиданий пользователей.

Кроме того, первые WAP-телефоны не были адаптированы к интернету. Вспомните, как приходилось пользоваться сетью до повсеместного распространения сенсорных экранов. Подключение к WAP-сервисам не входило в ежемесячные тарифные планы и оплачивалось отдельно. К тому же, скорость соединения была весьма низкой.

Протокол WAP дожил до 2013 года, после чего его использование прекратилось. Большинство интернет-браузеров стали поддерживать HTML, CSS и JavaScript. Не нужно было больше использовать WAP-разметку для обеспечения обратной совместимости веб-страниц. HTML стали поддерживать все Android-устройства, все устройства Blackberry, все версии iPhone, все устройства под управлением Windows Phone и многие телефоны Nokia. Смартфоны окончательно превратились в мини-ПК с постоянным подключением к интернету.

Впрочем, WAP утратил всякие перспективы ещё к началу 2000-х годов. В то время началось бурное развитие GPRS и EDGE. В 2000 году появились как первые коммерческие сервисы, так и первые телефоны с поддержкой General Packet Radio Service (GPRS). В 2001 году GPRS, стандартизированный Европейским институтом телекоммуникационных стандартов, был запущен во всем мире в качестве услуги, предоставляемой в рамках GSM для обеспечения доступа к мобильному Интернету. В системах 2G GPRS обеспечивает скорость передачи данных в диапазоне 56-114 Кбит/сек.

2.5G: EDGE

EDGE в сети GSM был впервые представлен в 2003 году в Северной Америке. Благодаря внедрению сложных методов кодирования и передачи данных, EDGE обеспечивает более высокие скорости передачи битов на каждый радиоканал. EDGE может иметь полосу пропускания данных до 236 Кбит/сек (с полной задержкой менее 150 мс) с теоретическим максимумом в 473,6 Кбит/сек.

image


Время загрузки реальных файлов в зависимости от технологии.

В конце 2000-х годов были предприняты попытки улучшить пропускную способность 2.5G с помощью стандарта Evolved EDGE, также известного как EDGE Evolution. В этом стандарте уменьшены задержки, а скорость увеличена до 1 Мбит/сек.

Многие операторы связи стремились модернизировать существующую инфраструктуру, а не инвестировать в новую. Благодаря обновлению программного обеспечения и новым устройствам, совместимым с Evolved EDGE, многие поставщики услуг хотели избежать инвестиций в 3G. Однако этот стандарт так и не был введен в коммерческое использование.

3G: первый высокоскоростной доступ

3G представили в Японии в мае 2001 года. Основной технологической разницей между 3G и 2G было использование пакетной коммутации (3G), а не коммутации каналов (2G). При этом скорость 3G выросла в среднем до 2 Мбит/сек. (с 200 Кбит/сек. в начале внедрения технологии). Произошла революция, которую можно сравнить лишь с переходом от 56k-модемов к широкополосному доступу.

Благодаря надежному, быстрому подключению стали стремительно развиваться услуги потокового видео на телефоне, включая видеозвонки. Большинство сайтов обзавелись версиями для мобильных устройств. В целом, с середины 2000-х годов 3G значительно изменило веб-индустрию, особенно с точки зрения приложений и веб-интерактивности.

HSDPA по сравнению с WCDMA, EDGE, GPRS, GSM.

С приходом и распространением 3G, началась современная эпоха беспроводных мобильных смартфонов как карманных компьютеров, особенно после 2005 года, когда в 3G была внедрена технология пакетной передачи данных High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA). В HSDPA (также её называют 3.5G, 3G +, Turbo 3G) максимальная теоретическая скорость передачи данных по стандарту составила 14,4 Мбит/сек. (от базовой станции ко всем локальным абонентам) и до 5,76 Мбит/сек. от абонента.

Однако к 2009 году стало ясно, что в какой-то момент сети 3G будут перегружены трафиком от приложений, которым необходим доступ в сеть. В скором времени индустрия сосредоточилась на внедрении технологий 4G, намереваясь увеличить скорость в несколько раз по сравнению с существующими сетями 3G.

image


Источник

Первые технологии 4G были представлены в США (WiMAX основана на стандарте IEEE 802.16, пропускная способность одной базовой станции при шести секторах и ширине полосы пропускания 20 МГц составляет 180 Мбит/сек.) и Скандинавии (у LTE пропускная способность достигает 326,4 Мбит/сек. в сторону абонента и 172,8 Мбит/сек. в сторону базовой станции).

В короткой борьбе технология WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) уступила LTE (Long-Term Evolution). Оба стандарта условно относятся к четвертому поколению связи (4G), впервые запущенному в России оператором Yota, при этом основным преимуществом LTE является преемственность по отношению к 3G (UMTS/HSPA, HSPA+). WiMAX же является отдельной ветвью эволюции, которую сдерживали ограниченный ряд абонентских устройств, фактическое отсутствие роуминга и отказ крупнейших вендоров и мобильных операторов от инвестиций.

Технология 4G практически сравняла скорость мобильного интернета и домашнее широкополосное подключение. Существующий общий стандарт определяет 4G как сеть, в которой 100 Мб/сек. предоставляется для абонентов, находящихся в движении, и до 1 Гбит/сек. в идеальных условиях (абонентское устройство не движется). При этом задержка колеблется в пределах от 20 до 50 мс.

image


Источник

Стандарт пока не внедрен, но активно тестируется на скоростях 1-20 Гбит/сек. Переход на него ожидается в ближайшие несколько лет. 5G обеспечит не только высокую скорость передачи данных, но и даст толчок развитию таких технологических направлений, как беспилотный транспорт и умные города в рамках развития интернета вещей (поддержка одновременного подключения до 100 млн устройств на квадратный километр с задержкой не более 1 миллисекунды).

Прогресс в сфере цифровых технологий беспроводной связи неумолимо шагает вперед. Далеко позади остались времена, когда мобильный телефон был именно мобильным телефоном, рассчитанным на звонки и общение по смс-связи.

Теперь мобильник – это портативный карманный компьютер со множеством полезных функций, среди которых и львиную долю занимает доступ в Интернет.

Беспроводная связь год от года претерпевает этапы развития. В настоящий момент 1G – "позавчерашний день", 2G - почти вчерашний день, ходя он ещё используется для организации покрытия сотовой связи и передачи голосового трафика, а вот 3G и 4G у операторов сотовой связи являются наиболее распространёнными для передачи голосового и интернет трафика и на горизонте уже проглядываеться тестовый запуск стандарта 5G.

Динамика прироста 3G

Усиление мобильной связи

На сегодняшний день существует множество способов, призванных решить проблему наличия и качества сотовой связи. Одно из решений это – установка оборудования для усиления сигналов сотовой связи и передачи данных.

Репитеры только повторяют принятый внешней антенной сигнал и распространяют его на заранее заданную площадь покрытия, предоставляя каждому из устройств, находящихся в зоне действия системы уже самостоятельно подключаться к сети.

Репитер Picocell 900 SXL
Репитер Remotek RP12 1800
Репитер Picocell B60
Репитер Picocell 2500 SXA

Касаемо сотовой связи - в большинстве случаев вопросов не возникает, в случае правильной установки системы, находясь в зоне её действия, вы гарантированно подключитесь к сети оператора мобильной связи и сможете осуществить голосовое соединение.

Мобильный интернет 3G 4G

Объясняется данная ситуация следующими факторами: если все абоненты сети подключённые сотовой связи сразу выйдут в интернет – будет наблюдаться большая нагрузки на сотовую сеть оператора, сходная с пиком нагрузки в новый год, и оператор просто не сможет обеспечить голосовую связь, что для него крайне невыгодно.

Операторы сотовой связи повсеместно рекламируют мобильный интернет с высокой скоростью передачи данных до 100 Мбит/с,, но по факту получается, что в пиковые моменты, реальная скорость принимаемого интернета не превышает 1-5 Мбит/с. а скорость отдачи в 3-5! раз меньше скорости приёма.

Плюс к тому, чтобы не перегружать сети, операторы ограничивают возможность скачивания информации из интернета на высокой скорости тарифами, или предоставляют безлимитный интернет с какими-либо ограничениями.

Несмотря на это – мобильный интернет остаётся единственной альтернативой выхода в глобальную сеть для абонентов, отрезанных от внешнего мира, особенно эта ситуация характерна для жителей областей, где отсутствуют проводные интернет провайдеры.

Возможные варианты подключения к мобильному интернету

Есть два основных способа подключения к мобильному интернету оператора связи. Первый - с помощью телефона, второй - с помощью интернет модема.

Особенной разницы в скорости подключения не существует. Телефон изначально стоит дороже, так как в нём реализована функция голосовой связи, а модем – дешевле, так как это устройство предназначено только для выхода в интернет.

Для оптимизации затрат на интернет у каждого оператора в линейке тарифов присутствуют специальные пакеты, подключая которые можно существенно увеличить скорость интернет соединения.

Организация сети на несколько компьютеров с помощью роутера

Для подключения к сети интернет нескольких компьютеров в настоящий момент существуют множество возможностей. Один из способов это подключение к сети интернет с помощью 3G или 4G интернет модема, интегрированного в роутер.

Роутер – это специальное устройство, имеющее минимум два сетевых интерфейса и пересылающее пакеты данных между различными сегментами сети (модем – компьютер и обратно), в нашем случае роутер получает сигнал от интернет модема, и распространяет интернет через WiFi сигнал и проводные соединения до компьютеров.

Минус подобной системы только один: скорость соединения делится на все компьютеры подключённые к роутеру, исходя из чего, при выборе такого решения необходимо правильно выбрать оператора сотовой связи для передачи данных и обеспечить максимальную скорость соединения модема этим оператором.

Мобильный интернет через репитер

В настоящий момент у различных производителей усилителей сотовой связи в линейке оборудования появилисьрепитеры поколения 3G и 4G. Данные репитеры вполне неплохо работают в этих стандартах и усиливают уровни сигналов связи. Но можно отметить, что с интернет соединением через репитер не всё так гладко:

Устанавливая систему усиления связи стандарта 3G 4G, после репитера можно наблюдать снижение скорости интернет соединения до 30%!, по сравнению с вариантом установки пассивной антенны, напрямую подключённой к интернет модему. Данная ситуация обусловлена вносимыми в процессе работы репитера в сигналы шумами. Уровень сигнала конечно стабилизируется, но скорость интернет соединения после репитера снижается.

Как правило, люди, использующие технологии, не задумываются о том как они работают. Конечно же, в этом нет ничего предосудительного, но чтобы правильно понимать и оценивать проблемы, связанные с мобильной связью, нужно представлять себе хотя бы в общих чертах как она работает. И откуда берется интернет, например, в поезде, который движется со скоростью 100 километров в час. Если вы знаете, что интернет возникает не из воздуха сам собой по мановению волшебной палочки. И при этом понимаете какие процессы, технологии и законы физики при этом задействованы, то уже сможете самостоятельно отличать факты от манипуляции и разоблачать мифы и заблуждения, связанные с мобильной связью.

Мы отобрали наиболее часто задаваемые вопросы по этой теме, ответы на которые позволят вам понять как работает мобильная связь вообще и передача данных в 4G.

Когда мы говорим о мобильной связи и мобильном интернете в поезде, нужно понимать, что к составу не привязан кабель с подключенным интернетом, о чем часто забывают обыватели.



Прежде чем попасть в интернет, сигнал с вашего телефона отправляется на базовую станцию, и уже через нее отправляется дальше. Все базовые станции соединены между собой и подключены к базовой сети оператора (она же NSS — network and switching subsystemподсистема сети и коммутации ). И лишь после нее IP-пакеты поступают в интернет (и обратно).

Интернет — это не полезное ископаемое, добываемое из воздуха базовыми станциями операторов мобильной связи. Это сеть, объединяющая между собой клиентские устройства и узлы интернета — сервера и маршрутизаторы. В случае с мобильной связью это сегмент сети, управляемый оператором мобильной связи, который отвечает за перенаправление IP-пакетов на устройства своих абонентов. И все это в условиях, когда абоненты могут перемещаться (иногда на высокой скорости, например, в автомобиле). При этом сигнал от мобильного телефона (или GSM-модема) может автоматически передаваться от одной базовой станции к другой. Все базовые станции объединены в сеть высокоскоростным соединением и самое узкое место системы — это радиоканал от базовой станции до пользовательского терминала. Как правило, все нарекания пользователей вызваны именно этим соединением.

Использование 4G фактически позволяет пользователю получить скорость доступа, сопоставимую со скоростью выделенной линии домашнего интернета.

Согласно решения Международного Союза Электросвязи к мобильным сетям 4 поколения (4G, хотя в терминологии МСЭ они называются IMT-Advanced) относятся сети, в которых достигается скорость пиковой передачи данных от 100 мегабит в секунду (около 12.5 мегабайт в секунду) для мобильных пользователей (то есть двигающихся со скоростью от 10 до 120 километров в час). И скорость в 1 гигабит в секунду (125 мегабайт в секунду) для стационарных (неподвижных) абонентов. На практике этот показатель может достигать (в идеальных, практически, лабораторных условиях) 80 мегабайт в секунду. Но даже скорости в 100 мегабит достаточно для просмотра видео в разрешении 4К — фактически это максимально возможное потребление трафика, на которое способны мобильные приложения. В ближайшем обозримом будущем эти потребности могут вырасти разве что для потоковой трансляции 360-градусной съемки или использования технологий дополненной либо виртуальной реальности, но на сегодняшний день скорость передачи данных в сетях 4G является избыточной и пока опережает потребности пользователей.



Чем больше активных мобильных пользователей на квадратный метр, тем ниже скорость передачи данных в сети для каждого из них.

Важно понимать, что скорость мобильного интернет-соединения — величина не постоянная, она очень сильно зависит от расстояния до базовой станции, мощности сигнала и (про что часто забывают) текущей загрузки сети, которая тоже не является константой, и постоянно меняется. По этой причине все замеры скорости соединения не несут никакой практической пользы для остальных абонентов и не отражают никакой картины мира — они лишь фиксируют скорость соединения в конкретном месте, в конкретное время. И при изменении этих условий результаты могут отличаться, иногда очень сильно. Главной проблемой является постоянно растущее число пользователей мобильного интернета. Статистика также фиксирует непрерывный рост потребления мобильного трафика у среднестатистического пользователя. С момента запуска 3G этот показатель вырос в несколько раз и будет расти еще. И именно запуск 4G позволяет значительно повысить емкость и пропускную способность мобильных сетей.

В не таком уж и далеком будущем беспроводные сети в городе смогут вытеснить все остальные виды подключений интернета для пользователя.

Несмотря на то, что емкость аккумуляторов в смартфонах постоянно увеличивается, также растет и наше потребление мобильного интернета. Чем выше скорость передачи данных в сети, тем выше расход энергии — это законы физики и с ними не поспоришь. И хотя производители смартфонов и операционных систем для них постоянно усовершенствуют и оптимизируют работу аппаратов, нужно быть готовым к тому, что за повышенную скорость доступа в мобильный интернет, придется расплачиваться более высоким расходом энергии батареи телефона. Как и всегда, главными советами по экономии батареи будет отключение неиспользуемых в текущий момент радиомодулей — GPS, Wi-Fi или NFC, а также выгрузка неиспользуемых приложений, которые работают в фоновом режиме и потребляют при этом дополнительную энергию.

Теперь вы знаете где найти достоверную информацию о том откуда появляется интернет в вашем телефоне и от чего зависит скорость передачи мобильных данных. А значит — сможете поддержать соответствующую интернет-дискуссию аргументами, дав ссылку на это объяснение простым языком. Поделитесь ею со своими друзьями и теми, кто ищет ответы на эти вопросы, прямо сейчас.

Читайте также: