Показаны сообщения с ярлыком скорости LTE. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком скорости LTE. Показать все сообщения

Swisscom начал предоставлять абонентам скорости до 800 Мбит/c

Оператор Swisscom, Швейцария начал предоставлять абонентам услугу мобильного ШПД со скоростями до 800 Мбит/c в сети LTE Advanced Pro. Пока что площадь покрытия ограничена одним салоном оператора в Цюрихе. Базовая станция поддерживает скорости до 1 Гбит/c, со смартфоном Sony Xperia XZ Premium можно получить скорости доступа до 800 Мбит/c. Магазин расположен по адресу Fusslistrasse 6. 



Для предоставления услуги оператор объединил частоты в диапазонах 800 МГц, 1800 МГц, 2100 и 2600 МГц. Кроме того, используется классический для LTE-A Pro набор: 4х4 MIMO и модуляция 256 QAM. Поставщик решения - Ericsson. 

В настоящее время для примерно 40% населения Швейцарии доступны скорости до 300 Мбит/c, а для 15% - скорости до 450 Мбит/с.

источник: golem.de 

+ + 

Bouygues объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию первой во Франции сети LTE-A

Третий по величине оператор мобильной связи Франции - Bouygues Telecom заявил, что начал предоставление услуг LTE-A в режиме коммерческой эксплутации. Заодно оператор провел ребрендинг услуги в знакомое на российском рынке благодаря МегаФону - 4G+.

Услуга LTE-A предоставляется в Лионе, Бордо, Гренобле, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Malakoff и Rosny-sous-Bois. Пиковые скорости в сети в теории могут составлять 220 Мбит/с. Об этом сообщает telecoms.com.

Абонентские терминалы с поддержкой LTE-A Cat.6 будут доступны для корпоративных клиентов Начиная с июля 2014 года для корпоративных клиентов компании будет доступен станционарный стационарный роутер Huawei 4G+ с поддержкой LTE-A Cat.6. Вероятно тот же, что показывали Huawei и МегаФон в Барселоне и Москве в феврале 2014 года.

Позднее в июле 2014 года Bouygues обещает начало продаж мобильного хотспота Bbox Nomad 4G+, а первые смартфоны с поддержкой 4G+ станут доступны в сентябре 2014 года.

Bouygues не планирует брать дополнительную плату за пользование сетью с более высокими пиковыми скоростями. Компания планирует расширить покрытие на 16 крупнейших городов страны до октября 2014 года.

Кроме того, компания сообщает о расширении используемой полосы частот в диапазоне 1800 МГц  с 10 МГц до 15 МГц, что положительно скажется на росте емкости сети LTE.

В компании надеются, что в Bouygues за счет более активного выхода на рынок LTE / LTE-A получат тот же импульс в приросте абонбазы за счет высокодоходных абонентов, как это блестяще получилось у EE в Объединенном Королевстве в 2013 году.

Число сетей LTE-A в мире - уже около десяти.

Маркетинг: 450 Мбит/с на живой сети Telstra в Австралии

Ericsson и Telstra первыми в мире добились скорости 450 Мбит/с в условиях коммерческой сети LTE-A.

Telstra еще не оказывает услуг LTE-A своим абонентам по известной причине – в мире не выпускаются мобильные абонентские устройства с поддержкой скоростей Cat.6, Cat.7 или выше. Исследования проходили на коммерческой сети LTE оператора. На нескольких базовых станциях подняли поддержку LTE-A CA. Агрегировались частоты в диапазонах b3 1800 МГц (1 несущая 20 МГц) и b7 2.5-2.7 ГГц (2 несущих 20 МГц). Для теста использовались абонентские устройства Aeroflex (в пресс-релизе заявленные как Cat.9), скорее всего это был фиксированный роутер.

В тестах была продемонстрирована скорость скачивания данных 450 Мбит/с на устройстве пользователя – новый мировой рекорд для коммерческой сети. Понятно, что пиковые скорости 450 Мбит/с достижимы только в идеальных условиях, которые были созданы в ходе теста, в любом случае сеть LTE 450 Мбит/с обеспечит более высокие средние скорости, чем сеть LTE 300 Мбит/с.

В июле 2013 года Telstra уже проводила тесты LTE-A на своей коммерческой сети, тогда также использовалось решение Ericsson, но частоты использовались другие – агрегировались b3 и b8 и скорости достигались менее 300 Мбит/с.

В мире порядка 30 операторов ведут или уже провели испытания технологии LTE-A CA. Некоторые из них запустят поддержку пиковых скоростей до 300 Мбит/с, как только смогут предложить абонентам мобильные устройства с поддержкой LTE-A Cat.6 или выше.

Я не буду оспаривать заявления маркетологов Ericsson и Telstra, но напомню, что Nokia (NSN) и Sprint в 2013 году показали 1.3 Гбит/с в тестовой сети TD-LTE, японская Softbank и Huawei в 2013 году показывали агрегацию 5 несущих с достижением скоростей 770 Мбит/с. Австралийская Optus и Huawei в декабре 2013 года демонстрировала 520 Мбит/с (агрегация четырех полос по 20 МГц в b40).


А это еще одна демонстрация - южнокорейская KT Corp.
показывает на MWC2014 агрегацию LTE+ WiFi 

Ограничение достижимых пиковых скоростей сегодня диктуется не базовыми станциями или программным обеспечением, оно связано с двумя сложными моментами. Во-первых, на рынке отсутствуют абонентские устройства Cat.6. Это проблема решится в ближайшие месяцы, поскольку чипсеты Cat.6 уже выпускаются серийно, например, компанией Qualcomm. Соответственно, летом можно ожидать появления модемов, роутеров и мобильных роутеров различных производителей, а ближе к концу 2014 года могут появиться и смартфоны Cat.6.

Вторая проблема серьезнее. Чтобы системы LTE-A CA работали на высоких скоростях, операторам придется мудрить с антенным хозяйством. Дело это затратное, как в плане капитальных, так и в плане операционных затрат. Пока проникновение терминалов LTE-A Cat.6 будет невысоким, овчинка не будет стоить выделки. Все же некоторые операторы будут оказывать поддержку скоростей 300 Мбит/с из маркетинговых соображений, как, например, EE в Лондоне или МегаФон в Москве

К 2020 году, согласно прогнозам Signal and Systems Telecom в мире примерно половина пользователей LTE будет обслуживаться в сетях LTE-A. К 2018 году ABI Research обещает, что число пользователей LTE-A составит 34% от всех пользователей LTE/LTE-A. Крупнейшим рынком LTE-A, согласно прогнозам, будет рынок США, где запуски LTE-A ожидаются в 2014 году всеми крупнейшими операторами.

На сегодняшний день в мире 7 сетей LTE-A в коммерческой эксплуатации в 5 странах.

==

Маркетинговые материалы по LTE для корпоративных подписчиков

==

Ericsson and Telstra achieve world’s first 450Mbps in commercial LTE-A network demonstration

2014-05-15, press-release via MForum.ru.
- Telstra (Australia) and Ericsson achieved the world’s first 450Mbps speed with LTE-Advanced (LTE-A) Carrier Aggregation in Telstra’s mobile network
- 450Mbps downlink speed achieved by combining three 20MHz LTE carriers with the next evolution of LTE-enabled devices
- Ericsson’s LTE-A Carrier Aggregation delivers better app coverage, browsing and media performance across the entire network

Today, for the first time, data has been transferred in a live production network at speeds of 450Mbps. Ericsson (NASDAQ: ERIC) and Telstra completed this demonstration to show the speeds that can be delivered using multiple LTE carriers with Ericsson’s LTE-Advanced Carrier Aggregation software in an advanced mobile network.

The downlink speed was achieved by utilizing 60MHz of spectrum, with a 20MHz LTE carrier in the 1800MHz band plus 2 x 20MHz LTE carriers in the 2600MHz band. The next evolution of LTE devices, known as Category 9 (supplied by Aeroflex) was used, reflecting Ericsson’s support for the advanced device ecosystem.

Mike Wright, Telstra Group Managing Director, Networks, says: "Technology demonstrations such as this are an important step on the path to network readiness. Together with Ericsson, Telstra continues its commitment to advancing mobile networks to manage the future wireless data needs of our customers.

"We demonstrated 300Mbps with Ericsson in December 2013 and only five months later we are now demonstrating 450Mbps. Take up of LTE-A enabled devices is growing and advanced technology tests like this are essential to our network development strategy to ensure we are ready and able to deliver the most reliable network speeds and experience to customers."

As LTE traffic grows, operators are looking for technologies to make the most efficient use of available spectrum – and carrier aggregation is a key technology to deploy. Additionally, the deployment of advanced networks will support business innovation and development of our networked society. Today we can see that mobile users depend more and more upon mobile broadband in everyday life. More advanced networks will support more innovation.

Thomas Norén, Head of Product Area Radio at Ericsson, says: "With the successful demonstration of LTE-A three component carrier aggregation capability in the network and continued development of devices, it is important for leading operators to ensure the network keeps pace with LTE-A developments. Ericsson’s strong technology partnership with Telstra has resulted in yet another world’s first technology achievement."

By combining three 20MHz LTE carriers, operators can provide subscribers with peak throughput speeds of up to 450Mbps, in ideal conditions.

"To ensure the best user experience, Ericsson has continually tested the interoperability of devices and applications with global chipset and device manufacturers and will continue to do so as the Carrier Aggregation ecosystem evolves," Norén says.

Ericsson is the market leader in LTE. Today, 50 percent of the world’s LTE smartphone traffic is served by Ericsson networks, which is more than double the traffic of our closest competitor. Ericsson also powers the world’s first two commercially launched LTE Advanced Carrier Aggregation networks in South Korea. Ericsson has signed more than 190 commercial contracts for LTE and Evolved Packet Core in more than 70 countries on six continents, of which more than 140 networks have already gone live commercially. Ericsson is present today in all high-traffic LTE markets including the US, Japan, South Korea, Australia and Canada, and has been selected by the top 10 LTE operators as ranked by LTE subscriptions worldwide. We expect to hold 25 percent of all essential patents in LTE, both for TDD and FDD mode, and we support common hardware and software for FDD and TDD systems, giving operators maximum flexibility in their FDD and TDD deployment.

Какие пиковые скорости может обеспечить ваш смартфон в сети LTE?

В последнее время от операторов, запускающих в отдельных городах России сети LTE, приходится слышать цифры, призванные вселять в абонентов оптимизм. Еще бы, ведь речь идет о скоростях от 60 Мбит/с и выше. На деле далеко не всегда счастливый владелец смартфона с поддержкой LTE, подключенного к одной из российских сетей LTE может рассчитывать на то , что пиковые скорости часто будут достигать пороговых значений. Давайте немного вспомним "матчасть", прописанную в спецификации стандарта 3GPP TS 36.306.

Абонентские устройства, в нашем случае, смартфоны, разделены по их возможностям на 8 категорий. Мне пока известны только устройства с категориями 1-4, но в 2014 году ожидается появление устройств категории 6.

Категория - Максимально достижимая скорость скачивания информации -- уровень мультиплексирования
1 -- 10,295 Мбит/с  -- 1
2 -- 51,024 Мбит/с  -- 2
3 -- 102,048 Мбит/с -- 2
4 -- 150,752 Мбит/с -- 2
5 -- 299,552 Мбит/с -- 4
6 -- 301,504 Мбит/c -- 2 или 4
7 -- 301,504 Мбит/с -- 2 или 4
8 -- 2998,560 Мбит/c -- 8 
Поэтому давайте в дальнейшем ограничимся рассмотрением существующих устройств с категориями 1-5.

Чуть ниже приведу таблицу, где указаны максимально возможные скорости в зависимости от используемых технологий работы с антеннами. Во втором столбце приведены данные для случая использования двух пространственно разнесенных передающих антенн базовой станции, третий столбец - для случая использования технологии 2х2 MIMO, а четвертый - для ситуации, когда на сети поддерживается технология 4x4 MIMO. В России эта технология пока никем из операторов массово не внедрена, так что информация о том, что будет в этом случае, для нас не актуальна.


Итак, если ваш оператор поддерживает 2x2 MIMO, то, например, ваш iPhone 5s cat.3 (большинство смартфонов, которые сейчас в продаже, относятся к категории 3), теоретически может показать скорость скачивания данных 102 Мбит/с. Но не всегда, а при соблюдении ряда других условий! Отдельно отмечу, что скорость 300 Мбит/с мог бы показать смартфон 5-й категории в сети c MIMO 4x4. Таких смарфтонов я пока в руках не держал. В общем, это не про наш сегодняшний рынок.

Что требуется для того, чтобы устройство показало именно максимальную скорость, как в таблице?

Во-первых, необходимо чтобы на сети была реализована поддержка MIMO от 2х2, причем ваш смартфон должен быть в зоне уверенного приема, а не на границе соты и не в условиях зашумленного канала (параметр SINR не должен быть ниже 12 dB). Если вы далеко от базовой станции или в канале много помех, то скорость может быть ниже не только 102 Мбит/с, но и 75 Мбит/с, даже если вы единственный пользователь данного сектора базовой станции, т.е. весь ресурс "принадлежит" вам. Качество канала подразумевает еще и то, что в нем выставлена zero redundancy (нулевая избыточность), и нет ошибок передачи. На практике такая ситуация практически никогда не встречается. Так что даже скорость загрузки информации для устройства категории 3 обычно колеблется от 0 до 102 Мбит/с, не достигая пикового значения.

Теперь пришло время вспомнить о том, что на пиковые скорости самое серьезное влияние оказывает доступная оператору полоса частот. В России операторами Б3 в диапазоне 2.5-2.7 ГГц используются каналы шириной 2х10 МГц и 2х15 МГц. В мире встречаются еще варианты 2х5 МГц и 2х20 МГц (есть и более экзотичные варианты, но я сейчас их опущу).

Общее правило - чем уже частотный канал, используемый оператором, тем ниже достижимые пиковые (да и средние) скорости.

Таблица для случая, когда используется канал 2х5 МГц выглядит так. Если разрешат рефарминг диапазона 1800 МГц, то в некоторых регионах сеть LTE будет способна выдать следующие предельные параметры.


Для 2х10 МГц (это как сейчас в российских сетях LTE МТС и Билайн в диапазоне 2.5-2.7 МГц)


Здесь скорости в теории повыше, но не выше 79.2 Мбит/с.

И, наконец, сети Скартел (aka МегаФон). Не знаю, во всех ли регионах, но в ряде регионов они включены в режиме 2х15 МГц.


Итак, что требуется, чтобы ваше устройство обеспечивало пиковые скорости работы в сети LTE.

1. В сети используется Normal CP (Cycliс Prefix)
2. Базовая станция использует 2 передающих антенны на сектор.
3. Условия канала от базовой станции к смартфону настолько хороши, что не требуется вводить избыточные биты (zero redundancy или coding rate = 1), не требуется повторная передача блоков, поскольку в канале не возникает ошибок
4. Благодаря тому, что канал сформирован в оптимальных условиях, может использовать модуляция 64 QAM (шесть информационных битов на каждый переданный символ).
5. Только 2 OFDM символа используются для PDCCH (Physical Downlink Control Channel).

Тогда можно рассчитать максимальную достижимую скорость по формуле:
(число ресурсных блоков PRB) x (число доступных символов модуляции на пару ресурсных блоков) х (6 битов на символ модуляции) х (число уровней передачи). Результат умножаем на 1000/1000000, чтобы перейти к Мбит/с. 
Пример: Для канала 2х10 МГц получаем: 50 х 132 х 6 х 2 х 1000 / 1000000 = 79.2 Мбит/с

Так что даже если вы располагаете абонентским устройством 3-й категории, которое теоретически способно принимать данные со скоростью 102 Мбит/с, то при использовании его в сети с полосой 2х10 МГц (МТС, Билайн), вы не сможете получить выше 79.2 Мбит/с даже в самых идеальных условиях.

Канал передачи от устройства к базовой станции, как правило, еще слабее (иногда он менее загружен, что и приводит к тому, что скорость в направлении к базовой станции может получаться больше, чем в направлении терминала).

Одна передающая антенна ограничивает число уровней передачи единицей. Модуляция для устройств с 1-й по 4-ю категорию - 16 QAM. Как минимум 4 ресурсных блока уйдет на организацию управляющего канала (PUCCH - Physical Uplink Control Channel). Число доступных символов модуляции на ресурсный блок - 144.

Для каналов 2х5 и 2х10 МГц результаты расчета выглядят так:


Понятно, что как и в случае с загрузкой данных, вы сможете рассчитывать на максимальные скорости в канале вверх на уровне указанных в таблице только в случае:

- ваше устройство - единственное активное устройство в секторе в данный момент
- канал от устройства до базовой станции практически идеален
- сеть использует полосу частот, соответственно, 2х5 или 2х10 МГц.

Еще один фактор - настройки QoS (качества обслуживания) сети LTE. Эти настройки позволяют ограничивать возможности пользования сетевым ресурсом, например, для различных категорий абонента. QoS можно настраивать и для конкретных приложений, и для видов трафика, например, приоритезировать трафик http и ограничивать трафик p2p. Если на сети используется QoS, то вероятность достижения пиковых скоростей уменьшается, иногда до 0.

В реальной жизни практически все параметры часто не оптимальны для пользователя, а ресурс делится между пользователями. Кроме того, мы говорили о скоростях на физическом уровне, а на уровне приложений скорость в канале будет еще ниже. Так что не ждите от LTE слишком многого, в любом случае - это пока лучшее, что придумали для нас радиоинженеры.

*) Примечание. Пока что в России iPhone 5c/5s, как известно, работают только в сети LTE Билайн.

Источник: lteunivercity.com

Тесты LTE в Южной Африке

В Южной Африке LTE развивается несколькими операторами. Поскольку частоты 800 МГц еще недоступны, развитие идет в других диапазонах. В августе был проведен очередной тест услуг LTE, предоставляемых конкурирующими компаниями.

Сравнивались и задержки.


Кратко об операторах

MTN 

Предоставляет услуги LTE 1800 с 1 декабря 2012 года в городах Durban, Johannesburg, Pretoria. Покрытие Cape Town будет обеспечено до конца 2013 года.

Vodacom

Число базовых станций LTE 1800 компании приближается к первой тысяче, услуга предоставляется с 10 октября 2012 года. 

Telkom 

Компания 21 апреля 2013 года развернула сеть TD-LTE band 40. На июль в сети порядка 800 базовых стацний. В планах - рефарминг диапазона 1800 МГц.

Запуски LTE планируют также Neotel, Smile Communications, Wireless Business Solutions.

Источники: techcentral.co.za, отчет "Статус сетей LTE за рубежом на август 2013 года", Бойко А.

Насколько быстр LTE-A.

SK Telecom совсем недавно объявил о запуске первой в мире коммерческой сети LTE-A. Можно поспорить, является ли это "истинным" LTE-A, но если говорить только о фактах, они таковы - оператор ввел на своих сетях LTE 800 и LTE 1800 поддержку функции агрегации несущих, что позволило ему использовать как единое целое две полосы по 10 МГц.

Располагая объединенным ресурсом в 2х20 МГц (напомню, у Yota Networks 2х30 МГц даже если считать без частот МегаФона, но скоростной доступ оператор не предоставляет), корейский оператор предложил абонентам доступ с пиковыми скоростями до 150 Мбит/с. О том, как повлияло повышение пиковых скоростей на реальные скорости для абонентов - читаем ниже.


Данные: http://blog.sktworld.co.kr  
На картинке - сравнение с некоторым "безымянным" Wi-Fi (слева данные для Wi-Fi сети, справа - для сети LTE-A)

И еще одна картинка сравнения WiFi - LTE

 
Данные: http://blog.sktworld.co.kr 
Синим показаны скорости скачивания, красным - скорости аплоада. Судя по всему, LTE-A усиливает асимметричность доступа - если скорость "вниз" выросла заметно, то скорость "вверх" не столь существенно. Впрочем, 16.7 Мбит/с "вверх" должно хватать даже для закачки видео или видеострима. 

Ниже - сравнение скоростей в сети LTE-A (слева) и сети LTE оператора. Еще одно свидетельство в пользу того, что переход к LTE-A в случае с SK-Telecom мало что дает в плане улучшения аплинка. 

Следует ли предположить, что ограничивающим фактором является абонентское устройство - Samsung Galaxy S4 LTE-A. Все же это всего лишь смартфон, со встроенной антенной и слабой энерговооруженностью?

Фото: ZDNet Korea  

Кстати, пиковую скорость в 150 Мбит/с в сети 4G можно предоставлять и без LTE-A, как это уже делают, например, EE (UK) и SingTel (Сингапур). Интересно будет посмотреть типовые и средние показатели скоростей в этих сетях. И, конечно, хотелось бы наблюдать рост пиковых и средних скоростей доступа в российских сетях LTE, разумеется вместе с наращиванием ими покрытия.  







Популярные сообщения

Translate