什么是FWA或5G固定无线访问互联网

多年来,移动技术和智能手机发生了很大变化。 近年来,我们经历了2G,3G,4G,现在 5G 网络。 对于后者,几年前似乎无法想象的新功能正在出现。 原因是,随着5G的到来,这首次使这种移动技术能够与固网服务和价格竞争。 从这个意义上讲,固定无线访问(FWA)允许网络运营商在农村和郊区提供超高速宽带。 这样,将来我们可以为那些安装和维护光纤非常昂贵的地方提供替代方案。

近年来移动网络如何发展

在本节中,我们将简要回顾移动网络如何从2G演进到当前的5G。 让我们开始谈论 2G ,有些人可能听说过GSM,GPRS和 边缘。 在您的手机上浏览此类网络时,覆盖线旁边会出现字母E。 使用GSM和GPRS,可以发送SMS,彩信(MMS)和电子邮件。 此外,它的传输速度在56到114 Kbps之间。 然后是EDGE,它可以达到384 Kbps的速度。 使用此模式,您可以浏览Internet并下载文件,由于网络和我们下载的文件的设计,目前正在发生的事情使使用它们变得困难。

什么是FWA

接下来出现的是 3G ,可以在其网络中使用流畅的网络浏览功能。 在您的智能手机上,字母H代表3G,字母H +代表3G +。 在理论条件良好的情况下,当前的手机可以达到42Mbps的下载速度和5.8Mbps的上传速度。

然后来了 4G和LTE ,观看视频和流媒体内容或以下视频 YouTube 不再是问题。 通过4G网络的理论速度为300 Mbps。 通常,我们不会超过实际的150 Mbps速度。 另一方面,LTE网络甚至可以超过450 Mbps,尽管通常这是正常的限制。 此外,我们拥有LTE Advanced,在某些高端型号中,其速度可以超过1 Gbps。 在我们的智能手机上,我们将适当地看到4G和4G +符号。 最后,我们有 5G 在实际环境中最高可以达到7 Gbps以上。

5G技术

此外,与5G相比已大大改善的4G具有延迟。 从这个意义上讲,它可以促进人口稀少地区的宽带连接。

对于农村和人烟稀少的地区,FWA是一种有趣的选择

固定宽带的价格和安装不断挑战高速数据服务的部署。 尽管像WiMAX这样的技术试图像光纤一样竞争,但这些举措在许多情况下都以失败告终。 拖累它们的主要原因是它们需要全新的覆盖基础架构和昂贵的专有设备。

但是,5G固定无线访问(FWA)采用标准化的3GPP架构和通用移动组件。 因此,您可以为住宅客户和企业客户提供超高速宽带服务。

互联网zonas Rurales

从这个意义上讲,我们不得不评论说,相比于:

  • DSL/ADSL
  • 电缆
  • 光纤

FWA可以与光纤,电缆和ADSL2 +竞争的原因

移动5G NR mmWave的部署要求获得新频谱,通行权,地役权和使用特许权。 因此,移动运营商希望这些安装和维护成本由尽可能多的应用程序承担。 这就是为什么他们会寻找:

  1. 为您的客户提供更高速度的移动宽带。
  2. 为低延迟的IoT(物联网)智能传感器网络提供服务,以实现自动化。

当前,FWA的最大机会是在新兴国家,这些国家的固定宽带如今已不普及。 这是因为光纤安装并非完全便宜。 这不仅极大地限制了个人的扩张前景,而且也限制了这些国家的经济增长潜力。

此外,FWA也将成为发达国家中较慢和较昂贵的固定电话选择的有吸引力的替代方案。 从这个意义上讲,欧盟宽带基金可以利用该技术在欠发达或人口稀少的地区提供更好的互联网访问。

FWA的优点和优点

FWA之前的举措失败了,因为其性质是基于使用专有技术的。 由于设备和支持提供商很少,因此几乎没有可供选择的选择,价格也上涨了。

另一方面,5G提供商生态系统已经很大,可以为我们提供:

  1. 欧盟的标准化用户设备。
  2. 无需修改即可用于FWA的移动网络设备。

无线频谱较低频段中的固定5G无线访问可用于快速廉价地提供有线宽带的替代方案。 在毫米波长处,5G FWA可以提供与光纤相当的服务带宽容量水平。 另外,窄波束还允许较高的用户密度而不会引起干扰。

还应注意,毫米波穿过常见的建筑材料(如墙壁或玻璃)的渗透率很低。 但是,这是一个简单的解决方案,因为通过使用外部天线,我们可以大大减轻信号衰减。

从这个意义上讲,使用5G的FWA为要求低延迟和高带宽的全新服务产品奠定了基础。

5G-FWA

在全球计划用于5G网络的三个主要频段中,中GHz范围的频段最适合FWA。 因此,3.4-3.8 GHz频段将适合于低密度的农村或郊区。 至于24.25至27.5GHz范围,尽管我们可能需要安装室外天线,但足以为密度较高的郊区城市和地方提供服务。

FWA的发展

最初使用5G网络进行的固定无线访问试用采用了经典的演进型分组核心(EPC)基础架构来传输数据和控制信息。 5G天线的分布以及通过FWA进行高带宽传输的应用,将使接入网络的容量更大,甚至需要具有更高密度的聚合点。

LTE和CUPS控制技术可以为这些问题提供部分解决方案。 问题在于,它们涉及延长以硬件为中心的方法来交付数据平面。 这是一个昂贵且复杂的主张,最终将需要迁移到5G。 相反,在高度自动化的多路访问边缘计算(MEC)云环境中部署的5G用户平面功能(UPF)可以满足固定无线访问基础架构的先决条件。

这是一个例子 爱立信 5G FWA体系结构:

FWA-爱立信

最后,根据此方案,RBS(爱立信开发的基站)相对于其他节点的位置取决于其运行的频率。 从这个意义上讲,频率越高,来自RBS的无线电链路范围越短。 为客户提供连接的主要室内实体是橙色,而相应的室外实体是绿色。