차례:
- 4G LTE 란 무엇입니까?
- 캐나다 항공사는 어떤 밴드를 사용합니까?
- 얼마나 많은 스펙트럼?
- LTE-Advanced 말하기
- 카테고리 6 및 카테고리 9 LTE
- 캐리어 어 그리 게이션
- VoLTE
- 캐나다 LTE의 미래
4G LTE가 3G보다 빠르다는 것은 잘 알려져 있습니다. 수백만의 캐나다인이 3G 또는 3 세대 무선 네트워크에서 작동하던 전화에서 4 세대 LTE로 업그레이드했습니다.
빠른 데이터 속도 외에도 LTE는 스펙트럼 효율성, 대기 시간, 배포 비용 등을 포함한 여러 가지 방식으로 이전 세대를 개선합니다.
4G LTE 란 무엇입니까?
캐나다에서는 LTE가 전국의 거의 모든 통신 사업자에게 배포되었습니다 (Wind Mobile 제외). LTE를 언급 할 때, 우리는 주머니에있는 전화를 휴대폰 제공 업체가 운영하는 타워에 연결하는 신호 유형을 말합니다. 초고속 LTE 속도를 수신하려면 두 가지 모두 작동해야합니다. 스마트 폰이 LTE를 지원하지만 셀 타워가 아직 LTE로 업그레이드되지 않은 캐나다의 일부 지역 인 경우 휴대 전화 오른쪽 상단 근처에서 기호가 H +로 변경 될 수 있습니다. 3G 속도로 떨어졌습니다.
캐나다에서 LTE는 전국에서 운영되는 거의 모든 통신 사업자에게 롤아웃되었습니다. 한 가지 예외가 있습니다.
실제로 오늘날 캐나다 시장에서 판매되는 모든 전화는 어떤 형태로든 LTE를 지원합니다. 네트워크 사업자 (Rogers, Telus, Bell)는 전화 제공 업체의 타워에 연결할 때 특정 주파수 또는 특정 파장으로 무선 신호를 전송하는 대역에 연결하길 원한다고 알려줍니다. 일부 사람들이 "AWS"또는 "700Mhz"와 같은 용어를 사용한다고 들었을 수 있습니다.이 두 용어는 모두 캐나다 스마트 폰이 연결되는 특정 주파수 및 대역을 나타냅니다. (기술적으로는 다르지만이 설명자에서 "대역"과 "주파수"라는 용어를 서로 바꾸어 사용할 것입니다. 대역은 3GPP에 의해 결정된 주파수의 조합 일뿐입니다. 세계.)
각 밴드의 특성을 아는 것이 특별히 중요하지는 않지만 대부분의 스마트 폰은 하나만 연결하는 것이 아니라 낮음 (700Mhz)과 높음 (AWS 또는 1700 / 2100Mhz)의 조합을 사용하여 지역에 따라 하루 종일 대부분의 서비스와 속도. 일반적으로 주파수가 낮을수록 신호가 더 오래 이동할 수 있지만 속도는 느려집니다. 주파수가 높을수록 처리량은 커지지 만 거리와 침투 비용이 많이 듭니다.
캐나다 항공사는 어떤 밴드를 사용합니까?
거의 모든 캐나다 통신 업체는 서로 다른 대역의 조합을 사용하여 지속적으로 우수한 LTE 성능을 달성합니다.
캐나다에서 현재 사용중인 4 가지 주요 LTE 대역은 다음과 같습니다.
- 밴드 12/17 (700Mhz)
- 밴드 13 (700Mhz)
- 밴드 4 (1700 / 2100Mhz)
- 밴드 7 (2500 / 2600Mhz)
Bell 및 Telus와 같은 일부 통신 사업자는 다음을 포함하여 LTE 전송을 위해 노화 3G 네트워크의 일부를 재배치했습니다.
- 밴드 5 (850Mhz)
- 밴드 2 (1900Mhz)
Bell 및 Telus와 같은 다른 이동 통신사는 다운로드를 위해 Band 29와 같은 소량의 다른 주파수를 사용하므로 캐나다인은 버퍼링없이 비디오를 얻을 수 있습니다.
LTE와 관련하여 캐나다의 주요 3 개 네트워크 제공 업체가 서있는 방식은 다음과 같습니다.
회로망 | 밴드 |
---|---|
로저스 | 밴드 12 (700Mhz), 밴드 4 (AWS), 밴드 7 (2600Mhz)
밴드 13 (700Mhz) |
벨 | 밴드 17 (700Mhz), 밴드 7 (2600MHz), 밴드 4 (AWS)
밴드 2 (1900Mhz), 밴드 5 (850Mhz), 밴드 29 (700Mhz), 밴드 13 (700Mhz) |
Telus | 밴드 17 (700Mhz), 밴드 7 (2600MHz), 밴드 4 (AWS)
밴드 2 (1900Mhz), 밴드 5 (850Mhz), 밴드 29 (700Mhz), 밴드 13 (700Mhz) |
Videotron | 밴드 4 (AWS), 밴드 13 (700Mhz) |
MTS | 밴드 4 (AWS), 밴드 13 (700Mhz) |
SaskTel | 밴드 4 (AWS), 밴드 13 (700Mhz) |
이스트 링크 | 밴드 4 (AWS), 밴드 13 (700Mhz) |
얼마나 많은 스펙트럼?
모든 캐리어는 더 많은 스펙트럼을 원합니다. 지난 몇 년 동안 정부가 운영하는 스펙트럼 경매와 수십 건의 규제가 철저한 교환에서 얻은 것입니다. Telus의 Public Mobile 구매, Rogers의 Mobilicity 추구 및 Shaw의 Wind Mobile에 대한 블록버스터 입찰과 같은 인수는 누적 고객 기반의 가치보다 스펙트럼과 더 관련이 있습니다.
캐나다의 스펙트럼에 대한 이야기는이 기사보다 길지만 2008 년까지 정부가 Mobilicity, Wind Mobile, Videotron, Public Mobile 및 Eastlink, 거의 모든 국가의 무선 전파는 Rogers, Bell 및 Telus에 의해 제어되었습니다.
오늘날에도 여전히 그렇습니다 (그리고 점점 강화되면서 2000 년대 중반의 고풍스러운 시대로 돌아옴). 캐나다 정부는 각 소매 무선 시장에서 4 번째 경쟁자를 확보하기 위해 노력했습니다.
캐나다 정부는 각 소매 무선 시장에서 4 번째 경쟁 업체를 확보하기 위해 노력했습니다.
AWS 경매 이후 정부는 3 개의 추가 키 밴드로 전파를 경매했습니다. 700Mhz; 2500Mhz; 그리고 AWS-3. 이전의 두 주파수는 이미 이미 배치되어 있으며, 하이 엔드 및 로우 엔드에서 LTE 용량이 증가합니다.
후자의 AWS-3은 아직 캐나다의 어느 곳에도 배치되지 않았으며, 밴드 66의 단일 대역으로, 국가의 무선 미래의 많은 부분이 휴식을 취하고 있습니다. 정부가 경매를했을 때, 바람이 바겐 세일-지하실 가격을 내기 위해 많은 부분을 따랐기 때문이다. Shaw는 작년 말에 Wind를 구입했을 때 많은 투자없이 스펙트럼 파티에 몰입했습니다. (하지만 까다로운 사람들은 Shaw가 2008 년 AWS 경매에서 큰 스펙트럼을 구입했으며 2013 년에 무선 시장에 직접 들어 가지 않기로 결정한 후 Rogers에 팔았다는 사실을 분명히 지적 할 것입니다. 네, 혼란 스럽습니다!)
Rogers, Bell 및 Telus는 "레거시"- 대역 2 (1900Mhz) 및 대역 5 (850Mhz) 및 "현대"(AWS, 700Mhz, 2500, AWS-3) 모두 수백 메가 헤르쯔의 스펙트럼을 누적하여 보유하고 있습니다.). 그러나 무선 시장 점유율의 약 90 %를 보유하고 있기 때문에 미래 수요에 대한 기대와 현재의 제약 조건에서 항상 더 많은 것을 확보하려고합니다.
Telus와 Bell이 각각의 LTE 네트워크를 구축하던 시절, 그들은 초기 HSPA + 3G 사업자로 설립 된 네트워크와 타워 공유 계약을 계속하기로 결정했습니다. Bell과 Telus는 2000 년대 대부분의 유일한 GSM 기반 공급 업체 인 Rogers와 경쟁하면서, 두 국가로 본질적으로 국가를 분할하여 Telus와 서방의 인프라 비용을 전적으로, 동쪽으로 Bell을 사용하여 전국적인 네트워크를 구축했습니다.. 세부 사항은 기밀로 유지되지만 오늘날에도 마찬가지입니다. 그러나 전국 LTE 네트워크를 언급 할 때 Rogers와 Bell / Telus의 두 가지가 있습니다.
LTE-Advanced 말하기
3GPP 표준 본문에 따르면 LTE-Advanced의 정의는 약간 유동적이지만, 이 규격은 주로 반송파 집성, 다중 안테나 장치 (MIMO) 및 릴레이 노드를 통해 더 높은 용량에 중점을 둡니다.
대부분의 캐나다 통신 사업자는 어떤 방식 으로든 LTE-Advanced를 지원합니다. 최초의 LTE는 75Mbps에서 100Mbps 사이로 제한된 속도를 제공하는 반면, LTE-Advanced는 LTE 표준의 릴리스 10과 11에서 여러 가지 개선 된 기능을 사용하여 1Gbps에 근접한 속도에 도달합니다.
카테고리 6 및 카테고리 9 LTE
LTE-Advanced의 기본 속도는 일반 LTE의 경우 5 ~ 10Mhz와 비교하여 15 ~ 20Mhz의 배치 스펙트럼으로 달성되었습니다.
대부분의 네트워크 공급자는 가능한 한 소위 연속 스펙트럼 (즉, 서로 바로 옆에있는 5 또는 10Mhz 블록)을 얻기를 원하므로 한 번에 최대 20Mhz의 단일 대형 블록을 형성 할 수 있습니다. 채널이 넓을수록 연결 속도가 빨라집니다. 최신 Category 6 LTE 사양에 따라 현재의 스마트 폰은 올바른 조합으로 최대 300Mbps의 속도를 달성 할 수 있습니다. 그러나 Samsung Galaxy S7과 같은 최신 장치는 범주 9 LTE에 액세스 할 수 있으며, 이는 3 반송파 집계를 사용하여 최대 450Mbps의 속도를 제공합니다 (아래 참조).
연속 스펙트럼의 문제점은 특히 캐나다에서 상대적으로 드물다는 것입니다. Rogers는 광범위한 AWS 및 2500Mhz 스펙트럼을 보유하고 있지만 Bell과 Telus는 LTE-Advanced 속도를 달성하기 위해 다른 방법을 사용해야했습니다.
캐리어 어 그리 게이션
오늘날 대부분의 반송파는 반송파 집성을 사용하여 매우 빠른 LTE 속도를 달성합니다. 캐리어 집계는 사탕을 가능한 한 빨리 채우려 고하는 그릇으로 생각하십시오. 캔디 패킷을 파는 한 쌍의 손만 가지고 있다면 너무 빨리 얻을 수 있습니다. 그러나 서로 다른 시간과 속도로 패킷에 담그는 세 쌍의 손으로 보울을 즉시 채울 수 있습니다.
기본적으로 반송파 집성은 다양한 주파수의 스펙트럼을 결합합니다. 캐나다에서는 대부분의 반송파가 두 개의 주파수 (일반적으로 하나의 높음과 하나의 낮음)를 결합한 이중 반송파 집계로 높은 LTE 속도를 달성합니다. 일반적인 조합은 700Mhz와 AWS이며 Rogers가 가장 자주 사용합니다.
그러나 Bell과 Telus는 3 개의 채널을 결합한 3 중 캐리어 통합을 달성했습니다. 내가 경험 한 가장 일반적인 조합은 밴드 2 (1900Mhz), 밴드 4 (AWS) 및 밴드 17 (700Mhz)입니다. 위에서 언급 한 대역 중 20Mhz, 10Mhz 및 15Mhz를 결합하면 45Mhz로 작업 할 수 있으므로 335Mbps의 잠재적 인 다운로드 속도가 가능합니다.
VoLTE
그 핵심 인 VoLTE (Voice over LTE)에서 음성 통화를 느리고 낮은 대역폭의 3G 네트워크에서 데이터를 전송하는 데 사용 된 동일한 IP 기반 네트워크로 이동합니다. 압축률이 낮 으면서 음성 품질이 훨씬 좋아집니다. 7 초에서 2 초 미만의 빠른 통화 연결; 더 빠른 브라우징을 위해 통화 중 LTE 연결을 유지하는 기능. 이 표준은 화상 통화도 지원하지만 실제로 기본 기능을 가진 전화는 거의 없습니다.
모든 캐나다 네트워크 중에서 Rogers, Bell 및 Telus는 몇 달마다 발자국 및 장치 포트폴리오가 확장되면서 Voice Over LTE를 어느 정도 출시했습니다. Rogers가 먼저 롤아웃을 시작했기 때문에 현재 지원되는 장치 수가 가장 많습니다.
캐나다 LTE의 미래
캐나다 사업자는 전통적으로 LTE-Advanced 및 VoLTE와 같은 새로운 무선 기술을 초기에 채택했습니다. Rogers, Telus 및 Bell은 LTE 네트워크가 기존 3G HSPA + 네트워크의 97 % 이상에 도달한다고 주장하지만, 많은 캐나다인이 월간 휴대폰 소유 비용을 낮추고 싶어하지만 아직 출시하지 않은 회사가 있습니다. LTE 네트워크.
Shaw Communications가 현재 소유하고있는 Wind Mobile은 급격한 AWS-3 사양을 지원하는 디바이스의 가용성에 따라 2016 년 말 또는 2017 년 초에 LTE 네트워크를 시작할 계획입니다. 밴드 66 하에서 통합 된 AWS-3 및 AWS-1은 미래의 스마트 폰 및 태블릿에 공존 할 것입니다. 그러나 이러한 장치가 출시 될 때까지 Wind Mobile은 현실적으로 영향을 줄 수 없습니다.
이때 Wind는 현재 3G 신호를 독점적으로 LTE로 전송하는 AWS-1 스펙트럼의 일부를 LTE로 재배치하기 시작하여 기존 장치를 연결할 수있게합니다.
그 사이에 로저스, 벨, 텔러스는 캐나다인들이 일관된 품질, 속도 및 적용 범위에 대해 더 높은 가격이 정당하다는 것을 계속 설득 할 것입니다. Videotron, Eastlink, SaskTel 등과 같은 지역 공급자는 제한된 로밍 영역에 중점을 두면서 국가 간부와 협력하여 상호 로밍 계약을 통해 국가 네트워크를 모방합니다.