Эра оптической связи началась с момента разработки в начале 70-х годов прошлого века оптических волокон, обеспечивавших рекордно низкий для того времени уровень затухания света — около 17 дБ/км. Работая над улучшением этой характеристики, инженеры довели ее показатели до 0,2 дБ/км, после чего переключились на борьбу с дисперсией, препятствующей внедрению высокоскоростных технологий. Сегодня, с появлением когерентных методов передачи потоков 100 Гбит/с, их внимание опять сконцентрировалось на улучшении базовых характеристик волокна: снижении затухания и повышении площади эффективного сечения.
Сотовые операторы модернизируют свои беспроводные инфраструктуры для поддержки стандарта LTE, который, благодаря низкой задержке и высокой пропускной способности, позволяет доставлять разнообразный контент на интеллектуальные устройства. В статье излагаются проблемы и сложности перехода на LTE и даются рекомендации по использованию решений на базе Carrier Ethernet на уровне распределительной сети для сокращения общей стоимости владения. Этот подход позволяет провайдерам осуществлять масштабирование своих сетей с меньшими издержками.
Людям свойственно перемещаться. Плотность абонентов постоянно изменяется, как и качество связи в городах, квартирах и сельской глуши. При предоставлении услуг сотовой связи в общественных местах пропускная способность базовых станций может оказаться недостаточной. В помещениях радиосигналы сотовых сетей быстро затухают: отношение сигнал/шум может оказаться удовлетворительным для низкоскоростных систем, передающих только голос, и недостаточным для новых высокоскоростных решений, где используются более сложные способы модуляции.
В октябре 2010 года Международный союз электросвязи наконец определился с тем, какие технологии отвечают всем требованиям к системам IMT-Advanced — они же системы мобильной связи четвертого поколения. Победителями своеобразного конкурса стали LTE Advanced (стандарт 3GPP LTE Release 10 и последующие) и WirelessMAN-Advanced (IEEE 802.16m). Соответственно, развертываемые сегодня системы LTE и WiMAX формально не относятся к 4G, что дало толчок к приклеиванию им ярлыков типа 3,75G или 3,9G.
При предоставлении услуг сотовой связи в общественных местах пропускная способность базовых станций может оказаться недостаточной. В помещениях радиосигналы сотовых сетей быстро затухают: отношение сигнал/шум может оказаться недостаточным для новых высокоскоростных решений, где используются более сложные способы модуляции.
Новые технологии делают реальностью мобильный доступ в Интернет со скоростью несколько десятков мегабит в секунду. Как следствие, на повестку дня выходит подключение базовых станций по гигабитным линиям. Единственной перспективной альтернативой оптике в качестве среды передачи для распределительной сети является освоение частот миллиметрового диапазона.
Постоянный доступ к широкополосным сервисам нужен все большему числу потребителей услуг связи. Дома и на работе такой доступ обычно реализуется посредством современных проводных технологий, а получить его в других местах позволяют высокопроизводительные технологии мобильной связи. Внедрение систем LTE уже в самое ближайшее время позволит беспроводным системам «догнать» по скорости типичные проводные решения.
Удовлетворение чрезвычайно высокого спроса на трафик данных требует организации транзитных соединений достаточной емкости. Именно эту задачу предстоит решить провайдерам телекоммуникационных услуг в самое ближайшее время. Смена парадигм привела к тому, что передача данных, в том числе аудио и видео, теперь все чаще осуществляется по беспроводной сети. Стремясь соответствовать этим требованиям, владельцы сетей переходят с традиционных соединений на базе технологии мультиплексирования с разделением по времени на новые высокоскоростные соединения Ethernet.
Выбирая перспективные телекоммуникационные технологии с учетом этих обстоятельств, мы ориентировались не только на их способность поддерживать высокие скорости, но и на то, с какой эффективностью эти скорости достигаются: для оператора жизненно важно, чтобы «стоимость переданного бита» оправдывала инвестиции в модернизацию инфраструктуры.
В октябре 2010 года Международный союз электросвязи наконец определился с тем, какие технологии отвечают всем требованиям к системам IMT-Advanced — они же системы мобильной связи четвертого поколения. Победителями своеобразного конкурса стали LTE Advanced (стандарт 3GPP LTE Release 10 и последующие) и WirelessMAN-Advanced (IEEE 802.16m). Соответственно, развертываемые сегодня системы LTE и WiMAX формально не относятся к 4G, что дало толчок к приклеиванию им ярлыков типа 3,75G или 3,9G.