Что такое 2G, 3G: UMTS, HSDPA, HSPA+, DC-HSPA+ и 4G (LTE)
Идея беспроводной мобильной связи зародилась в головах ученых еще в начале 20-го века. Работы по созданию системы радиотелефонной связи активно велись и в западных странах и в Советском Союзе, однако первая рабочая модель сотового телефона появилась в лишь в 1973 году, когда американская компания Motorola представила миру DynaTac — первый прототип портативного сотового телефона.
Сегодня жизнь человека практически невозможно представить без мобильных устройств, использующих технологии беспроводной связи. За последние 35 лет сменилось 4 поколения сотовой связи, и на смену четвертому приходит пятое поколение, внедрение которого ожидается к 2020 году. Об истории развития сотовой связи, поколениях и применяемых технологиях пойдет речь в данной статье.
Первое поколение — 1G
Все стандарты первого поколения были аналоговыми и имели массу недостатков. Проблемы были как с качеством сигнала, так и с совместимостью технологий.
Среди стандартов мобильной связи первого поколения, наибольшее распространение получили следующие:
• AMPS (Advanced Mobile Phone Service – усовершенствованная подвижная телефонная служба). Использовался в США, Канаде, Австралии и странах Южной Америки;
• TACS (Total Access Communications System — тотальная система доступа к связи) Использовался в европейских странах, таких как Англия, Италия, Испания, Австрия и ещё ряд стран;
• NMT (Nordic Mobile Telephone – северный мобильный телефон). Применялся в скандинавских странах.
• TZ-801 (TZ-802,TZ-803), разработанные в Японии.
Не смотря на имеющиеся проблемы с качеством и совместимостью стандартов, аналоговым сетям мобильной связи все же нашли коммерческое применение. Первыми это сделали японцы в 1979 году, затем в 1981 году аналоговая сеть была запущена в Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции, и в 1983 году в США.
Второе поколение — 2G
В 1982 году Европейской конференцией почтовых и телекоммуникационных ведомств была сформирована рабочая группа, названная GSM (франц. Groupe Spécial Mobile — специальная группа по подвижной связи). Целью создания группы, является изучение и разработка пан-Европейской наземной системы подвижной связи общего применения.
В 1989 году изучение и разработку второго поколения мобильной связи продолжил Европейский институт стандартов в телекоммуникации. Аббревиатура GSM тогда приобрела иное значение — Global System for Mobile Communications (глобальная система для подвижной связи).
В 1991 году появились первые коммерческие мобильные сети второго поколения. Главным отличием сетей второго поколения от первого является цифровой метод передачи данных. Технологии передачи данных в цифровом виде позволили внедрить сервис обмена текстовыми сообщениями (SMS), а позднее, с помощью протокола WAP (Wireless Application Protocol — беспроводной протокол передачи данных) стал возможен выход в Интернет с мобильных устройств. Скорость передачи данных в сетях второго поколения составляла не более 19,5 кбит/с.
Дальнейший рост потребности пользователей в мобильном интернете послужил толчком для разработки сетей следующих поколений. Промежуточными этапами между сетями 2G и 3G стали поколения, условно называемые 2,5G и 2,7G.
Поколением 2,5G обозначили технологию GPRS (General Packet Radio Service — пакетная радиосвязь общего пользования), которая позволила увеличить скорость передачи данных до 172 кбит/с в теории, и до 80 кбит/с в реальности.
Поколением 2,7G назвали технологию EDGE (EGPRS) (Enhanced Data rates for GSM Evolution), которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G. Скорость передачи данных в таких сетях теоретически может достигать 474 кбит/с, однако на практике редко доходит до 150 кБит/с.
Третье поколение — 3G
Работы по созданию технологий третьего поколения начались в 1990-х годах, а внедрение состоялось только в начале 2000-х (в 2002 году в России). Разработанные к тому времени стандарты основывались на технологии CDMA (Code Division Multiple Access — множественный доступ с кодовым разделением).
Третье поколение мобильной связи включает 5 стандартов: UMTS/WCDMA, CDMA2000/IMT-MC, TD-CDMA/TD-SCDMA, DECT и UWC-136. Наиболее распространенными из них являются стандарты UMTS/WCDMA и CDMA2000/IMT-MC. В России популярность получил стандарт UMTS/WCDMA. Далее предлагаем остановиться на основных технологиях 3G:
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System – универсальная сисема мобильной электросвязи) – технология сотовой связи разработанная для внедрения 3G в Европе. Используемый диапазон частот 2110-2200 МГц. (зачастую ширина канала 5 МГц). Скорость передачи данных в режиме UMTS составляет не более 2 Мбит/с (для неподвижного абонента), а при движении абонента, в зависимости от скорости движения, может опуститься до 144 Кбит/с.
HSDPA
HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access — высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону) – первый из семейства протоколов сотовой связи HSPA (High Speed Packet Access — высокоскоростная пакетная передача данных), основанный на UMTS технологии. Данный протокол и последующие его версии позволили значительно увеличить скорость передачи данных в сетях 3G. В первой своей реализации протокол HSDPA имел максимальную скорость передачи данных 1,2 Мбит/с. Скорость передачи данных в следующей реализации протокола HSDPA составляла уже 3,6 Мбит/с. На этот момент 3G модемы получили большую популярность и у большинства пользователей были модемы поддерживающие именно этот стандарт, наиболее популярные модель Huawei E1550, ZTE mf180 (такие экземпляры встречаются до сих пор). В результате дальнейшего развития протокола HSDPA удалось увеличить скорость сначала до 7,2 Мбит/с (наиболее популяные модемы Huawei E173, ZTE MF112), а затем до 14,4 Мбит/с. (Huawei E1820, ZTE MF658) Вершиной технологии HSDPA стала технология DC-HSDPA скорость которой могла достигать 28.8 Мбит/с. DC-HSDPA по сути двухканальный вариант HSDPA.
HSPA+ – технология, базирующаяся на HSDPA, в которой реализованы более сложные методы модуляции сигнала (16QAM, 64QAM) и технология MIMO (Multiple Input Multiple Output – множественный вход множественный выход). Максимальная скорость 3G может достигать 21 Мбит/с. Подобную технологию уже относят к 3,5G.
DC-HSPA+
DC-HSPA+ технология с самым быстрым 3G Интернетом 42,2 Мбит/с. По сути это двухканальный HSPA+ с шириной канала 10 МГц. Часто это технологию называют 3.75G.
Все устройства, поддерживающие режим работы в сетях третьего поколения, поддерживают также стандарты предыдущих поколений. К примеру, уже устаревший на сегодняшний день USB-модем Huawei E173 для сетей 2G/3G поддерживает стандарты GSM, GPRS, EDGE (до 236,8 Кбит/c), UMTS (до 384 Кбит/c), HSDPA (до 7,2 Мбит/с), т.е. стандарты сетей как второго так и третьего поколений. Максимальная скорость с которой может работать данное устройство равна 7,2 Мбит/с. Более «продвинутая» модель Huawei E3131 для сетей 2G/3G поддерживает набор стандартов, включающий кроме вышеперечисленных еще и HSPA+. Максимальная достижимая скорость загрузки данных на этом устройстве значительно больше и составляет 21 Мбит/сек. Но следует учесть, что максимальная теоретическая и реальная скорости отличаются довольно сильно.Например на модемах huawei E1550, zte mf180, где максимальная скорость 3.6 Мбит/с, на практике можно добиться скорости 1-2 Мит/с, на модемах Huawei E173, ZTE MF112 (максимальная скорость 7,2 Мбит/с) на практике 2-3,5 Мбит/с, это при условии хорошего уровня сигнала и низкой загруженности вышки мобильного оператора. Одним из факторов повышения скорости 3G Интернета является использования модема поддерживающего максимальную скорость 3G. Мы рекомендуем модем Huawei E3372, он не только поддерживает максимальную скорость 3G Интернета (до 42,2 Мбит/с), но и 4G (до 150 Мбит/с). Кто то может возразить и сказать что в его «дыре» 4G не будет никогда, однако не забывайте, что несколько лет назад вы и о 3G не мечтали. Технологии не стоят на месте!
Четвертое поколение — 4G
На смену еще не исчерпавшему свои возможности 3G приходят новые технологии, технологии четвертого поколения (4G), в большей степени отвечающие запросам времени. Технологии поколения 4G обозначили совершенно новые требования к качеству сигнала связи и его стабильности.
Детищем совместных исследований компаний Hewlett-Packard и NTT DoCoMo в области разработки технологий передачи данных в беспроводных сетях четвертого поколения стали стандарты LTE и WiMax.
• Стандарт WiMAX был разработан в 2001 году организацией WiMAX Forum, в состав которой входят такие производители, как Samsung, Huawei Technologies, Intel и другие известные компании. Концептуально WiMAX является продолжением беспроводного стандарта Wi-Fi. Версии стандарта WiMAX подразделяются на фиксированные, предназначенные для неподвижных абонентов, и мобильные, для движущихся абонентов со скоростью, не превышающей 115 км/час. Первая коммерческая WiMAX-сеть была запущена в эксплуатацию в Канаде в 2005 году.
• Стандарт LTE (Long-Term Evolution — долговременное развитие) по сути является продолжением развития стандартов GSM/UMTS и первоначально не относился к четвёртому поколению мобильной связи. На сегодняшний день именно LTE является основным стандартом сетей четвертого поколения (4G). Впервые представленный вышеупомянутой компанией NTT DoCoMo, крупнейшим в мире японским оператором сотовой связи, стандарт LTE, в десятом его релизе LTE Advanced, был избран Международным союзом электросвязи в качестве стандарта, отвечающего требованиям беспроводной связи четвертого поколения. Первая коммерческая реализация LTE-сети была осуществлена в 2009 году в Швеции и Норвегии.
Максимальная теоретическая скорость передачи данных в LTE-сетях составляет 326.4 Мбит/с. На практике скорость передачи данных существенно зависит от используемой оператором ширины диапазона частот. Наибольшую ширину диапазона частот на сегодняшний день имеет сотовый оператор Мегафон (40 МГц), что является серьезным преимуществом перед другими отечественными операторами сотовой связи, которые используют ширину 10 МГц. Максимальная скорость передачи данных в LTE-сети при ширине диапазона 10 МГЦ равна 75 Мбит/с. Ну а предельная скорость передачи данных при использовании ширины диапазона 40 МГц может достигать 300 Мбит/с.
Пятое поколение — 5G
Работы по разработке новых стандартов беспроводной передачи данных идут не останавливаясь. В основном при спонсорской поддержке одного из крупнейших производителей сетевого оборудования китайской компании Huawei. Повсеместное внедрение технологий пятого поколения прогнозируется в 2020 году. Однозначных сведений относительно максимальных скоростей передачи данных в сетях 5G пока нет, однако известно, что в опытных испытаниях сетей 5G удавалось достичь скорости 25 Гбит/с. Это в десятки раз превышает максимальные значения скорости передачи данных в сетях четвертого поколения.
Определяем частоту сигнала 3G — UMTS900 или UMTS2100
Сети третьего поколения чаще всего разворачиваются на частоте 2100 mHz. Это принятый мировой стандарт 3G. Данная несущая частота отлично подходит для передачи данных на вполне высоких скоростях. Она достаточна далека как от голосовой GSM1800/1900, так и от Wi-Fi/WiMax 2400-2500 мГц. Стало быть ничего ей там не должно мешать. Стандарт WCDMA (именно с него все началось) имеет ряд надстроек. Чем новее надстройка, тем быстрее идет передача данных, при том как от абонента, так и обратно.
Немного теории для понимания:
По-сути, WCDMA и UMTS это немного разные системы передачи данных, но обе они предназначены для получения широкополосного доступа к интернету, используя мобильные телекоммуникации. Поэтому, мы с вами не будем вдаваться в такие подробности и посчитаем их чем-то равным. В любом случае, эти стандарты относятся к третьему поколению сетей передачи данных — 3G.
WCDMA (3G) включает в себя:
— HSDPA — очень старая надстройка. Разгоняется на прием до 3.6 мбит/сек, на отдачу до 384 кбит. Самые популярные модемы, которые работали на данном стандарте это Huawei E1550, E1750 и ZTE MF-192.
— HSPA — надстройка, позволяющая получить поток данных до 7.2 мбит/сек к абоненту, а при использовании оптимизации исходящего канала HSUPA — до 5.76 мбит/сек от абонента. Чаще всего была присуще таким устройствам, как Huawei E171, E173, B970 и похожие того времени, например, роутер ZTE MF-30.
— HSPA+ — это уже реальная эволюция. Совершенно другие чипсеты и намного более комфортные скорости. Почти всегда работает в тандеме с HSUPA. В зависимости от чипсета и жадности производителя разные поколения модемов HSPA+ могли разгоняться от 14.4 мбит/сек до 21.6 мбит/сек на прием данных. К устройствам данного типа относятся такие игроки рынка, как Huawei E352, E353, E367, E1820, E3131 и другие. На передачу чаще всего было до 5.76 мбит/сек.
— DC-HSPA+ — это совершенно новая надстройка. Позволяет резервировать 2 канала для передачи данных, что непременно увеличило максимально допустимую скорость входящего канала до 42 мбит/сек. Если вы увидели у себя при подлючении данную надпись, то вы — счастливый обладатель премиум устройства от сотового оператора, к которому можно отнести Huawei E392, E3276 (Мегафон М150-1 и МТС 822FT).
Все вышеперечисленные стандарты это 3G и никак иначе. Некоторые из них называются 3.5G, некоторые 3.75G, но все это несерьезно — 3G и точка.
Более детально:
Все было бы предельно просто, но частота 2100 мГц слишком велика и очень быстро садится на препятствиях. А самые главные препятствия для прохождения волн в России — это очень мощная растительность и военные. Именно на частотах около 2100 мГц работают системы ПВО. Безопасность страны, сами понимаете, выше по уровню, нежели желание предоставить всем страждущим доступ в интернет. Поэтому, в некоторых местах, частота 2100 мГц закрыта для передачи данных в целях безопасности нашей родины. Самым живым примером тому является Юго-Запад Московской Области (далее МО), где очень много военных баз и практически полное ТАБУ на данную частоту. Увидеть это наглядно можно на карте покрытия сотового оператора МТС:
На карте четко видно, что на Юго-Западе МО абсолютно отсутствует покрытие UMTS2100 (почти 100%). Чеховский, Одинцовский, часть Подольского района и Голицыно, Кубинка, Наро-Фоминск, Троицк, Серпухов и их окрестности и еще многие-многие другие населенные пункты в направлении Минского, Киевского, Калужского, Симферопольского, Варшавского и Каширского шоссе абсолютно лишены возможности работы на более продвинутых стандартах 3G, вещающих на повышенной частоте 2100 мГц. В других районах МО можно обнаружить присутствие стандартов как UMTS900, так и 2100 мГц. В данном случае оператор идет на это ухищрение в целях получения максимального покрытия сети.
Волны с частотой 900 мГц обладают более мощной проникающей способностью, именно поэтому телефон почти всегда нормально ловит GSM-сеть, но почти всегда хуже 3G. Потому что 3G работает на более высоких частотах, а голосовая связь — чаще всего на пониженных.
Как вы могли уже догадаться, именно из-за повышенной проникающей способности волн 900-ого диапазона было принято решение о введении в России стандарта UMTS900. Да, скорость передачи данных на нем не сможет достигать скоростей, присущих частоте 2100 мГц, однако, она вполне может доходить до 7-10 мбит/сек (HSPA+). Данный показатель относительно не плох, если учесть тот факт, что еще пару лет назад говорить о покрытии 3G в этих районах было практически невозможно. UMTS900 оказался выходом из сложившейся ситуации. Но и здесь оказалось не все так просто.
Большинство модемов, которые были куплены до 2012 года, вообще не знают, что такое UMTS900, а потому не умеют с ним корректно работать. Многие люди не понимают, почему на карте покрытия 3G сеть у них есть, а на практике соединение с ней не может быть установлено. Все просто: их модем устарел и не умеет UMTS900. Ничего не остается делать, как его заменить.
Первые на замену (Сектор А): Huawei E303, E220, E153, E171, E173, E1820, B970, B260; ZTE MF-все до 652. Alcatel почти все не умеют UMTS900.
Отлично работают с UMTS900 (Сектор Б): Huawei E352, E352b (намного стабильнее 352-ого), E372, E353, E3131, B970b, B260a, E367, E392, E3276. ZTE начиная с 652-ого и выше.
Как определить частоту приема 3G: 2100 мГц или 900 мГц?
Чуть выше мы условно назвали все неспособные работать на 900-ой частоте 3G модемы сектором А, и, наоборот, все способные на работу в данном диапазоне — Сектором Б.
Допустим, вы задумали организовать доступ в интернет на своем загородном участке. Для стабильного и уверенного сигнала вам потребуется 3G-антенна определенного частотного диапазона. Хочу вас уверить на 100% в том, что не бывает универсальных антенн под все диапазоны GSM, 3G, 4G и так далее. Это нереально. Такие антенны будут очень плохо работать. Их продают только лишь потому, что люди не хотят платить за разные антенны, а готовы купить только одну, но универсальную. Спрос рождает предложение! Такая антенна будет универсально плохо работать на всех частотных диапазонах, которые заявлены в ее характеристиках.
Поэтому, перед опытным человеком встает выбор: какую 3G антенну покупать: на 900 или на 2100 мГц?
Логично предположить, что если ваш модем из сектора «А» и он хоть как-то ловит сигнал, даже без антенны, то вам, скорее всего, потребуется антенна на 2100 мГц. Однако, модемов из сектора «А» с выходом под внешнюю антенну почти нет.
Намного сложнее обстоят дела с модемами из сектора «Б», где почти все из представленных умеют работать на UMTS 900 мГц. Определить, в данном случае, уже намного сложнее: 900 мГц у вас или 2100. Для этого нам на помощь снова приходит очень полезная программа MDMA. С помощью нее мы сможем определить частоту вещания 3G.
Для того, чтобы верно определить частоту вещания вашего сотового оператора и правильно подобрать 3G-aнтенну, вам потребуется поднять ваш модем как можно выше с помощью USB-удлинителя или какого-либо другого приспособления и загрузить программу MDMA:
— MDMA (1.1.0.1b3) — если у вас LTE (4G)-модем, типа Huawei E392 или E3276
В первом случае, MDMA запускается обычным методом через двойной клик по файлу, а во втором — через командную строку cmd.exe с помощью следующей команды:
C:mdma.exe /port:comXX /commandset:huawei
при условии, что mdma.exe лежит в корне диска C, а XX — номер порта, на котором висит модем марки Huawei. Для ZTE применяется параметр — /commandset:zte
После запуска программы MDMA, вы увидите уровень приема, параметры базовой станции, шумов и так далее. В программе нужно найти кнопку «Band Config». Именно с помощью нее мы сможем определить частоту UMTS и LTE.
Нажав на эту кнопку, у вас должно появиться диалоговое окно, в котором вы можете явно выбирать частоты для передачи данных. Если этого не происходит или программа выдает ошибку, о том, что данная опция недоступна для модема, то стоит попробовать ее запустить из командной строки, как описано выше. Если и это не помогло, то скорее всего модем не поддерживает команды жесткого задания частот.
Поскольку нас интересует 3G, то внимание мы остановим только на параметрах UMTS2100 и UMTS900, хотя можно поиграться и с GSM-частотами для подбора, например, GSM-репитера.
1) Выставляем параметр «Custom» вместо «Automatic»
2) Ставим галочку только на «UMTS2100», далее нажимаем «Apply», затем «OK» и наблюдаем за поведением уровня сигнала и регистрацией в сети. Если после сохранения параметров в главном окне программы в поле «Operator» появилось название оператора сотовой связи и параметр «Registered» стал отмечен галочкой, то значит регистрация в сети прошла нормально и это говорит о том, что у вас ведется вещание на частоте UMTS2100.
3) Если предыдущий пункт не дал положительного результата, то пробуем выставить галочку только на UMTS900 и проделать все тоже самое. Если регистрация прошла успешно и вы получили название оператора, частоту, и отметку «Registered», то у вас 3G работает на 900 мГц.
При выборе вручную стандарта UMTS900 и попытке применить изменения, MDMA может выдать ошибку о том, что данная настройка не может быть применена. Это означает, что модем не умеет работать в стандарте UMTS900.
После проведенных действий вы будете точно знать на какой частоте работает сеть 3G у вашего сотового оператора. Соответственно, вам не составит труда подобрать 3G-антенну под требуемый частотный диапазон и получить максимальную скорость и стабильность соединения.
P.S. — Не путайте UMTS900 и GSM900. В первом случае это стандарт 3G, а во втором это EDGE или GPRS, где скорости в десятки раз ниже — всего до
260 кбит/сек, и то, если повезет.
Спасибо за интерес к моему проекту! До скорой встречи! Жду комментариев и вопросов.
Понравилась статья? Вы можете оставить отзыв или подписаться на RSS, чтобы автоматически получать информацию о новых статьях.
Главное о HSDPA — подробная информация
В этой статье мы поговорим о технологии HSDPA, расскажем, что это такое и какими характеристиками обладает. Приведем данные скорости, сравним технологию с понятием HSUPA и поговорим о детализации оператора связи МТС. Изучайте обзор, чтобы узнать много полезной информации о развитии мобильных сетей.
Определение и характеристики
Начнем с того, что расскажем, что это такое, HSDPA в телефоне.
HSDPA — это ( англ. High-Speed Downlink Packet Access) технология высокоскоростного пакетного доступа через специальный входящий канал, то есть передача данных на высоких скоростях.
На современный рынок выходит все большее количество изделий, оснащенных специальным модулем для работы этой технологии, естественно, это вызывает интерес у пользователей.
Благодаря таким факторам:
- Стабильное постоянное соединение;
- Хороший уровень обмена данными;
- Бесперебойная работа;
Технология связи третьего поколения обрела новые возможности. Зачем необходимо это новшество?
Основная цель – обеспечение продуктивного использования спектра радиочастот при обслуживании услуг, требующих высокую скорость обмена информацией по нисходящим каналам (загрузка файлов и доступ в интернет).
Процесс работы
В основе работы лежат такие элементы:
- Протокол ретрансляции;
- Протокол MAC-high speed для выявления очередности передачи трафика;
- Адаптивные схемы кодирования и модуляции.
- Отличная работа в городских условиях и замкнутых пространствах;
- Одновременное обслуживание множества юзеров (благодаря временному и кодовому распределению);
- Обработка прерывистого трафика;
- Улучшение качества мультимедиа-услуг;
- Уменьшение задержки передачи информации;
- Увеличение объема передаваемых данных.
Что это – скорость HSDPA? Технология была представлена в таких значениях:
- Практическая граница – до 14 Мбит/сек .;
- Фактические данные – около 3,6 – 10 Мбит/сек. ;
- Теоретическая цифра – до 337 Мбит/сек .
Сразу же отметим DC HSDPA. Технология Dual-Carrier объединяет две стандартные несущие частоты по 5 МГц в один непрерывный отрезок спектра и обеспечивает повышение максимальной скорости передачи данных до 42 Мбит/cек.
Обсудим, что это – скорость HSUPA. Это улучшенный вариант описанной выше надстройки, прекрасно функционирующий в сетях 3,5G. Технология позволяет значительно увеличить пропускную способность сетей при выгрузке данных.
Максимальная теоретическая скорость достигает уровня в 5,7 Мбит в секунду.
Мы разобрались, что значит HSDPA и HSUPA, и какая частота характерна для правильной работы технологий. Теперь рассмотрим, что такое HSDPA 3G в распечатке звонков.
Детализация МТС
Многие пользователи задаются вопросом, что это такое HSDPA (3G) в детализации МТС? Провайдер объясняет появление подобной строки в отчете по списанию средств следующими причинами:
- Пользователь самостоятельно посещал сайты с платным контентом;
- Некоторые мобильные приложения без ведома владельца смартфона могут подключаться к сети согласно нуждам обновления и передачи информации и расходуют подобный трафик.
Внимательно проверяйте, какого рода ресурсы вы посещаете, чтобы не столкнуться с необходимостью оплачивать трафик дополнительно.
Надеемся, вы смогли узнать много нового о работе современных мобильных систем из нашей статьи!
Смартфоны с поддержкой db hsdpa
Сотовые беспроводные сети стали использоваться операторами для выхода Интернет достаточно давно. Сначала скорости передачи данных не поражали воображение, иными словами «интернет был медленным». В сетях первого поколения 1G скорость не превышала 9600 Бит/с, т.е. меньше 10 Кбит/с. Однако, рынок рос, сетевые услуги становилось всё более и более востребованными, соответственно росли и объёмы информации, требовались более высокие скорости. В сетях второго поколения 2G было реализовано несколько стандартов, некоторые из которых используются до сих пор: GPRS (до 171,2 Кбит/с) и EDGE (до 384 Кбит/с). В современных реалиях такие скорости конечно уже не могут отвечать возросшим потребностям пользователей. Наиболее распространенными сетями в России сейчас являются сотовые сети стандарта 3G.
Однако, 3G тоже бывает разный. Рассмотрим все популярные стандарты в сетях 3G.
Основной несущей частотой в стандарте 3G является 2100 МГц, а точнее диапазон 2110-2200 МГц. Для UMTS характерная ширина канала 5 МГц. Скорость доступа в Интернет в режиме UMTS не превышает 2 Мбит/с.
HSDPA
Этот стандарт так же можно отнести к первому поколению сетей 3G, но он уже значительно быстрее UMTS. Пропускная способность в начальной версии HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) составила 1,8 Мбит/с, но наибольшее распространение, в том числе и в России, получила вторая версия HSDPA со скоростью до 3,6 Мбит/с. Было выпущено достаточно много 3G модемов именно с такими скоростными характеристиками. Многие из этих «динозавров» используются до сих пор. Следующим развитием стандартна HSDPA стало достижение скорости 7,2 Мбит/с, а затем 14,4 Мбит/с. Это уже вполне неплохие скорости, но следует понимать, что это теоретический пропускной канал, реальные скорости обычно значительно меньше. Апогеем эволюции HSDPA стал его двухканальный вариант, называемый также DC-HSDPA, скорость достигла 28,8 Мбит/с. Сети 3G HSDPA/DC-HSDPA до сих пор используются во многих регионах России, однако при модернизации уступают своё место или HSPA+, или уже сразу 4G LTE.
Технология базируется на предшествующем стандарте HSDPA, однако позволяет получить значительно большую скорость. Уже в стартовом варианте HSPA+ (High Speed Packet Access) даёт скорость до 21,6 Мбит/с. Именно такой вариант сейчас в основном используется в сетях 3G. Ширина канала также составляет 5 МГц, и все современные 3G/4G модемы поддерживают данный режим работы. Многие относят сети HSPA+ к так называемому переходному поколению 3.5G, однако это не совсем корректно.
DC-HSPA+
Самый быстрый из используемых стандартов сетей 3G. По сути это двухканальный HSPA+ с шириной канала 10 МГц. Соответственно и максимальная скорость в 2 раза выше — до 43,2 Мбит/с. Такие сети часто называют даже 3.75G, т.е. уже почти 4G. И действительно, в сетях DC-HSPA+ реальная скорость доступа в Интернет часто сопоставима с показателями 4G.