• Hsdpa что полезного можно из него сделать. HSDPA vs. WiMAX: сравнение характеристик и перспектив технологий передачи данных

    Смотрите в этой статье

    Нашел отличный способ увеличить скорость соединения usb 3g модема, переключением режима стандарта сети hsdpa, hspa или wcdma без использования программы hspa locker.

    Прочитав эту страницу, можно понять как переключать модем между режимами WCDMA и HSPA

    Не буду утверждать что способ действует всегда. Скажу лишь, что в моем случае, данные действия сделали соединение 3G модема Huawei e173 с сетью гораздо более скоростным и что самое главное — стабильным.

    Что лучше hspa, hsdpa или wcdma?

    История такова. У меня есть 3Ж модем e173, с sim картой от Мегафона. После покупки, я был очень доволен работой модема, хоть интернет и работал только в сети 3G и был практически непригоден для использования с обычным edge, тем не менее мне этого было более чем достаточно. 3G соединение было довольно стабильно, огонёк светодиода лишь периодически менялся цветом с голубого на синий, на работу интернета это ни как не влияло.

    Но счастье длилось не очень то и долго, примерно через год, интернет стал работать очень плохо. Точнее говоря, он работал периодически. Как было замечено, скорость хорошо поднималась когда светодиод загорался голубым, а как только цвет менялся на синий, так сеть практически не работала. Как я узнал позже, изменение цвета говорит об переключении режимов с hsdpa, hspa на wcdma.

    Как отключить wcdma и включить режим только hsdpa и hspa

    Как я понял, на ближайшей базовой станции полоса в стандарте wcdma у мегафона просто перегружена, в отличии от hsdpa. Соответственно, мне нужно отключить wcdma, чтобы соединение с сетью было только в режиме hsdpa.

    Сразу скажу, что в доступных настройках модема не было такой опции, можно лишь выбрать между 2g и 3g. Тут я вспомнил — что то подобное я видел среди АТ команд, когда переключал e173 в режим «только модем». Huawei поддерживает следующие команды:

    Включение / отключение режимов 2G и 3G:

    • AT^SYSCFG=13,1,3fffffff,0,0 – режим только 2G
    • AT^SYSCFG=2,1,3fffffff,0,0 – режим предпочтительно 2G
    • AT^SYSCFG=14,2,3fffffff,0,1 – режим только 3G
    • AT^SYSCFG=2,2,3fffffff,0,1 – режим предпочтительно 3G
    • AT^SYSCFG=2,2,3fffff ff,0,2 – режим включение 2G и 3G

    Включение / отключение режимов WCDMA, HSDPA, HSPA+, HSPA:

    • AT^HSDPA=1 – режим HSDPA включен
    • AT^HSDPA=0 – режим HSDPA выключен
    • AT^HSUPA=1 – режим HSUPA включен
    • AT^HSUPA=0 – режим HSUPA выключен
    • AT^HSPA=0 – режим WCDMA
    • AT^HSPA=1 – режим HSDPA
    • AT^HSPA=2 – режим HSPA
    • AT^HSPA=3 – режим HSPA+
    • AT^SYSCFG=13,1,3FFFFFFF,2,4 – режим только GPRS/EDGE
    • AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,2,4 – режим только 3G/WCDMA
    • AT^SYSCFG=2,1,3FFFFFFF,2,4 – режим предпочтительно GPRS/EDGE
    • AT^SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,2,4 – режим предпочтительно 3G/WCDMA
    • AT^HSPA=1 и AT^HSUPA=0 – команды улучшения стабильности связи

    Данные команды можно использовать с помощью программы Hyper Terminal, если нужно рассказать подробнее то пишите в комментах — напишу специально инструкцию по использованию. Но проблема оказалась в том, что данные команды способны отключить hsdpa, оставив только режим wcdma, но не наоборот. Пришлось продолжить искать альтернативные способы. Нашел рекомендацию использовать hspa locker , которая мне не помогла.

    Было выяснено, что при постоянных запросах (например закачка), hsdpa соединение не отключается и огонек на модеме постоянно горит голубым, как запросы останавливаются, так модем переключается и светодиод загорается синим. Ну а теперь способ постоянного поддержания режима сети hspa. Для того чтобы режим не переключился, достаточно постоянно пинговать какой нибудь сервер. Делается это довольно просто. В windows 7 в папке C:\Windows\SysWOW64\ есть программа PING.exe . Создайте ярлык для этой программы, например поместив его на рабочий стол. Затем откройте свойства ярлыка и в поле объект допишите: google.com -l 0 -t

    Для наглядности прилагаю скриншот:

    Все, жмем «ОК», теперь переподключаем соединение модема, и как только светодиод загорится голубым цветом, так запускаем приложение PING.exe с созданного нами ярлыка.

    Появится следующее окошко:

    Это окошко не закрываем, ведь пока программа работает — режим HSPA будет поддерживаться. Есть конечно определенные неудобства, например в случае когда модем работает в паре с wi-fi роутером и компьютер выключен, режимы опять начинают переключаться, когда пользуюсь . Пытался осуществлять пинг непосредственно через роутер, (через cron) почему то не сработало. Но все же это лучше чем ничего, сейчас интернет работает гораздо стабильнее и скорость приемлемая.

    Мое письмо в МТС на [email protected].
    Обратил внимание, что за неделю с 7.05.13г. по 14.05.13г. с телефона, мой номер 987-6264-911 исчезли 100 рублей, т.к. телефоном в этот период я не пользовался, возник вопрос «Куда делись деньги?». Пришел в салон МТС для выяснения. Мне объяснили, что поскольку я являюсь владельцем высокотехнологичного мобильного устройства (iPhone 4S) и он имеют различные программы и приложения (предустановленные, либо установленные владельцем). В зависимости от настроек данных программ или приложений их работа может осуществляться без запроса пользователя, например, самостоятельное обновление. И деньги ушли именно на GPRS и hsdpa. Однако в моем телефоне все обновления проводятся в ручном режиме т.е. с моего разрешения, через AppStore, это знает любой владелец iPhone. Заказал детализацию звонков и оказалось, что деньги исчезают уже длительное время. Поскольку iPhone для меня является вторым телефоном я этого ранее просто не замечал. Прошу дать мне объяснение на какие нужды МТС списывались деньги с моего номера. И прошу конечно вернуть все деньги снятые за трафик GPRS и hsdpa, поскольку я пользуюсь интернетом исключительно только через точки доступа WiFi.
    С уважением абонент 987-6264-911.

    Ответ МТС.
    Уважаемый абонент!
    Мы благодарны Вам за выбор компании МТС в качестве партнера.
    В соответствии с п. 2 ст. 54 ФЗ «О связи» основанием для осуществления расчетов за услуги связи являются показания средств измерений, средств связи с измерительными функциями, учитывающих объем оказанных услуг связи операторами связи, а также условия заключенного с пользователем услугами связи договора об оказании услуг связи.

    Абонентский номер 9876264911 обслуживается по тарифному плану «Много звонков на все сети.».

    В ходе проведенной проверки по фактам, изложенным в Вашем обращении от 16.05.2013 г., установлено, что в соответствии с показаниями автоматизированной системы расчетов по абонентскому номеру 9876264911 зафиксированы результативные выходы в Internet через точку доступа internet.mts.ru.

    С 18.03.2013 г. в соответствии с установленными тарифами ОАО «Мобильные ТелеСистемы» на оказание услуг связи стоимость пользования услугой «GPRS» за 1 Мб переданной/полученной информации GPRS-Интернет составляет 9 руб. 90 коп.

    Согласно п. 8.2 Условий оказания услуг подвижной связи «МТС», клиент обязан «Ознакомиться с условиями настоящих Правил, Зоной радиопокрытия сети, перечнем возможных Услуг и тарифами на Услуги (в том числе тарифами на Услуги при пользовании Роумингом) и информацией о настройках Абонентского оборудования до начала пользования Услугами».

    Обратите, пожалуйста, внимание, что современные высокотехнологичные мобильные устройства (коммуникаторы, смартфоны) имеют различные программы и приложения (предустановленные, либо установленные пользователем). В зависимости от настроек данных программ или приложений их работа может осуществляться без запроса пользователя, например, самостоятельное обновление. При этом пользователь оплачивает GPRS-трафик в объеме, информация о размере которого получена оборудованием оператора связи от мобильного оборудования пользователя.

    В соответствии с п. 27.г «Правил оказания услуг подвижной связи», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.05.2005 г. №328, Абонент вправе получать по письменному заявлению детализацию счета по всем видам услуг подвижной связи с указанием даты и времени всех состоявшихся соединений, их продолжительности и абонентских номеров. Таким образом, информация по используемым Internet-ресурсам клиентам предоставлена быть не может.

    На основании вышеизложенного компания МТС подтверждает корректность произведенных начислений.

    Дополнительно информируем, что компания МТС предлагает услуги для оптимизации расходов при пользовании Internet. Ознакомиться с условиями предоставления возможно на сайте компании МТС www.mts.ru в разделе «Интернет и ТВ».

    Сожалеем о возникшей ситуации и надеемся, что она не отразится на нашем дальнейшем сотрудничестве.

    С уважением,
    Лопухова Ольга

    Вы решили подключить мобильный интернет. Вы знаете, что в вашем районе имеется покрытие 3G какого-то оператора сотовой связи, или нескольких операторов. Откуда вы это узнали - у соседа есть интернет, поинтересовались картами покрытия, смартфон подсказал или вездесущее агентство ОБС донесло - неважно.

    Разные стандарты 3G

    Наиболее распространёнными сетями в России сейчас являются сотовые сети поколения 3G . Технология 3G бывает разных стандартов, так сложилось исторически, по мере развития мобильного интернета.

    Основной несущей частотой в стандарте 3G является 2100 МГц, точнее диапазоны 1920-1980 МГц (Uplink ) и 2110-2170 МГц (Downlink ). Исключение составляют несколько районов в России, где по военным соображениям запрещено использовать частоты 2-2.1 ГГц. Это, в частности, юг и юго-запад Московской области. Здесь для всех сетей 3G выделена частота 900 МГц, точнее диапазоны 880-915 МГц (Uplink ) и 925-960 МГц (Downlink ),

    Рассмотрим все популярные стандарты в сетях 3G.

    UMTS

    Этот стандарт в зависимости от частоты обозначается как UMTS 2100 или UMTS 900 . Отмечу, что Мегафон раздает UMTS 900 по всей Московской области, наряду с UMTS 2100. Скорость доступа в Интернет в режиме UMTS не превышает 2 Мбит/с.

    HSDPA

    Этот стандарт также 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. Наибольшее распространение, в том числе и в нашей стране, получила вторая версия HSDPA, имеющая скорость до 3,6 Мбит/с. По мере развития стандарта, скорость увеличилась вначале до 7,2 Мбит/с, а затем до 14,4 Мбит/с. Это неплохие скорости, но это теоретический предел, реальные скорости обычно значительно меньше. Апогеем эволюции HSDPA стал его двухканальный вариант, называемый также DC-HSDPA, при котором скорость достигла 28,8 Мбит/с. Сети 3G HSDPA/DC-HSDPA используются и сейчас во многих регионах России, однако при модернизации уступают своё место или HSPA+, или сразу 4G LTE. Для реализации скоростных возможностей DC-HSDPA необходимо применять схему MIMO 2х2.

    HSPA+

    Технология базируется на предшествующем стандарте HSDPA, однако позволяет получить значительно большую скорость. Уже в стартовом варианте HSPA+ (HighSpeedPacketAccess) даёт скорость до 21,6 Мбит/с. Этот вариант в основном используется в сетях 3G в настоящее время. Все современные 3G/4G модемы поддерживают данный режим работы. Многие относят сети HSPA+ к так называемому переходному поколению 3.5G.

    DC-HSPA+

    Самый быстрый из используемых стандартов сетей 3G. По сути это двухканальный HSPA+ с шириной канала 10 МГц. Соответственно и максимальная теоретическая скорость в 2 раза выше - 42.2 Мбит/с. Такие сети часто называют даже 3.75G, т.е. почти 4G. И действительно, в сетях DC-HSPA+ реальная скорость доступа в Интернет часто сопоставима со средними показателями 4G. Для реализации скоростных возможностей DC-HSDPA+ также необходимо применять схему MIMO 2х2.

    Как узнать, какой стандарт 3G вам доступен

    Узнать стандарт можно двумя способами: приблизительно — с помощью смартфона, поддерживающего 3G и точно — с помощью модема.

    С помощью смартфона — в строке уведомлений, когда включен режим передачи данных, появляется один из трех значков: 3G , H или H +. Первый значок 3G появляется и стабильно держится, когда у вас UMTS . Второй и третий значки держатся тогда, когда смартфон ловит более продвинутый стандарт, однако какой именно сказать нельзя.

    С помощью модема этот стандарт можно узнать сразу на первой странице интерфейса HiLink .

    Программа Коннект-менеджер менее информативна, в интерфейсе указывается только 3G :

    В связи с этим приходится использовать дополнительную программу MDMA , которая показывает следующий стандарт сигнала.

    Программа MDMA показывает стандарт WCDMA , это общий стандарт 3G , в окне ConnectionType (тип соединения) нельзя выбрать, например, HSPA +. С целью получения более конкретной информации вставляем эту симку от МГТС в модем с интерфейсом HiLink и получаем:

    Компания МГТС использует вышки МТС, поэтому очень часто МГТС определяется как МТС. Таким образом, имеем — наш доступный стандарт для оператора МТС это DC -HSPA +, самый скоростной стандарт из всех возможных в 3G . В качестве антенны целесообразно выбрать антенну MIMO 2х2.

    Отмечу также, что здесь продемонстрирована бОльшая информативность интерфейса HiLink .

    Небольшое резюме

    Сведем нашу информацию в таблицу

    Стандарт 3G

    Максимально достижимая скорость Мбит/с

    Применение MIMO 2 х2

    UMTS

    HSDPA

    14.4

    HSPA+

    21. 6

    DC-HSPA+

    42. 2

    Лучшим инструментом для определения стандарта 3G является модем с интерфейсом HiLink .

    С уважением, ваш dmitryvv

    HSDPA, сокращение от High-Speed Downlink Packet Access – новый протокол передачи данных для сотовых телефонов. Он известен как технология 3.5G (G обозначает поколение) . По сути, стандарт обеспечиваетскорость скачивания на мобильный телефон,эквивалентной ADSL (Асимметричная Цифровая Абонентская Линия) линии дома, устраняет любые ограничения на использование вашего телефона с медленным соединением.

    Это эволюция и совершенствование на W – CDMA, или Wideband Code Division Multiple Access,протокола 3G. HSDPA повышает скорость передачи данных по фактору, по крайней мере, пять по W-CDMA. HSDPA может достичь теоретической скорости передачи данных 8-10 Мбит/c (мегабит в секунду). Любые данные могут быть переданы, приложениями с высокими требованиями к данным, такие, как видео и прослушивание музыки, находятся в центре внимания HSDPA.

    HSDPA улучшает W-CDMA, используя различные методы модуляции и кодирования. Он создает новый канал в W-CDMA называемый HS-DSCH, или high-speed downlink shared channel. Этот канал выполняет передачу данных иначе, чем другие каналы и позволяет использовать быстрые скорости downlink. Важно отметить, что канал используется только для нисходящего канала. Это означает, что данные передаются от источника к телефону. Он не может использоваться для передачи данных от телефона к источнику с помощью HSDPA. Канал делится между всеми пользователями, что позволяет радио сигналам, которые будут использоваться наиболее эффективно и быстро загружаться.

    Широкое распространение HSDPA может занять некоторое время, чтобы быть реализованным, или он никогда не сможет быть достигнут. По состоянию на конец 2011 года,большинство стран не имеют сети 3Gна месте. Многие мобильные телекоммуникационные провайдеры работают быстро, чтобы развернуть 3G сети,которое могут быть повышены до 3.5G,так как на рынке существует спрос. Другие поставщики протестировали HSDPA и развернули услуги в середине-конце 2011 года. Начальный сервис развертывания будет работать на скорости, значительно меньше теоретически возможной скорости. Первые услуги будут на уровне 1,8 Мбит / с, с обновлениями HSDPA до 3,6 Мбит / с,которые доступны и устройствам, которые могут обрабатывать данные, увеличивая скорость.

    Долгосрочное признание и успех HSDPA- не понятны, потому что это не единственная альтернатива для высокоскоростной передачи данных. Такие стандарты, как CDMA2000 1xEV-DO и WiMax,есть и другие стандарты имеющие потенциально высокую скорость. HSDPA является продолжением W-CDMA,и маловероятно, чтобы можно было добиться успеха в местах, где не был развернут W-CDMA. Таким образом, конечный успех HSDPA в качестве стандарта 3.5G сначала будет зависеть от успеха W-CDMA в качестве стандарта 3G.

    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, в следствии чего 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, как следует из названия, 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

    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. Нужно сказать, что до сих пор можно встретить подобные экземпляры в использовании. 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+

    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. Например, мы рекомендуем модем , 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 и со временем покоряют даже удаленные села и поселки.

    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

    В настоящее время работы по разработке стандартов для сетей беспроводной передачи данных все еще ведутся, и 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, что в десятки раз превышает максимальные значения скорости передачи данных в сетях четвертого поколения.