Jump to content

LTE расширенный

(Перенаправлено с LTE-Advanced )
Логотип LTE Advanced
Индикатор сигнала LTE Advanced в Android
Индикатор сигнала LTE Advanced на Xiaomi телефонах
Индикатор сигнала LTE Advanced (4G+) на Samsung Galaxy телефонах

LTE Advanced ( LTE+ , LTE-A ; [ 1 ] на Samsung Galaxy и Xiaomi телефонах — 4G+ ) — это стандарт мобильной связи, являющийся серьезным усовершенствованием стандарта Long Term Evolution (LTE). Он был официально представлен в качестве кандидата 4G в ITU-T в конце 2009 года как отвечающий требованиям стандарта IMT-Advanced и был стандартизирован Проектом партнерства третьего поколения ( 3GPP ) в марте 2011 года как 3GPP Release 10. [ 2 ]

Стандарты сотовой сети и сроки создания.

Формат LTE+ был впервые предложен японской компанией и NTT DoCoMo принят в качестве международного стандарта. [ 3 ]

Работа 3GPP по определению кандидатной технологии радиоинтерфейса 4G началась в версии 9 с этапа исследования LTE-Advanced. Будучи описанным как 3.9G (помимо 3G, но до 4G), первая версия LTE не отвечала требованиям для 4G (также называемым IMT Advanced по определению Международного союза электросвязи ), таким как пиковая скорость передачи данных до 1 Гбит/с. с . ITU предложил представить кандидатские технологии радиоинтерфейса (RIT) в соответствии с их требованиями в циркулярном письме, Технический отчет 3GPP (TR) 36.913, «Требования к дальнейшему развитию E-UTRA (LTE-Advanced)». [ 4 ] Они основаны на требованиях ITU к 4G и собственных требованиях операторов к усовершенствованным LTE. К основным техническим соображениям относятся следующие:

  • Постоянное улучшение радиотехнологий и архитектуры LTE.
  • Сценарии и требования к производительности для работы с устаревшими радиотехнологиями
  • Обратная совместимость LTE-Advanced с LTE. Терминал LTE должен иметь возможность работать в сети LTE-Advanced и наоборот. Любые исключения будут рассмотрены 3GPP .
  • Рассмотрение недавних решений Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-07) относительно полос частот для обеспечения того, чтобы LTE-Advanced соответствовал географически доступному спектру для каналов выше 20 МГц. Кроме того, спецификации должны учитывать те части мира, в которых широкополосные каналы недоступны.

Аналогично, WiMAX 2 , 802,16m, был одобрен МСЭ как семейство IMT Advanced . WiMAX 2 разработан с учетом обратной совместимости с устройствами WiMAX 1. Большинство поставщиков теперь поддерживают преобразование пред-4G и пред-расширенных версий, а некоторые поддерживают обновление программного обеспечения оборудования базовых станций с 3G.

Поэтому индустрия мобильной связи и организации по стандартизации начали работу над технологиями доступа 4G, такими как LTE Advanced. [ когда? ] На семинаре в апреле 2008 года в Китае 3GPP согласовал планы работы над долгосрочным развитием (LTE). [ 5 ] Первый набор спецификаций был утвержден в июне 2008 года. [ 6 ] Помимо пиковой скорости передачи данных 1 Гбит/с , определенной ITU-R, он также нацелен на более быстрое переключение между состояниями питания и повышение производительности на границе соты. Детальные предложения изучаются в рабочих группах . [ когда? ]

Три технологии из набора инструментов LTE-Advanced — агрегация несущих , 4x4 MIMO и модуляция 256QAM в нисходящем канале — при совместном использовании и с достаточной совокупной пропускной способностью могут обеспечить максимальные пиковые скорости нисходящего канала, приближающиеся или даже превышающие 1 Гбит/с. Такие сети часто называют «сетями Gigabit LTE», что отражает термин, который также используется в отрасли фиксированной широкополосной связи. [ 7 ]

Предложения

[ редактировать ]

Цель 3GPP LTE Advanced — достичь и превзойти требования ITU . LTE Advanced должен быть совместим с оборудованием LTE первой версии и использовать полосы частот с LTE первой версии. В технико-экономическом обосновании LTE Advanced 3GPP определила, что LTE Advanced будет соответствовать требованиям ITU-R для 4G . Результаты исследования опубликованы в Техническом отчете 3GPP (TR) 36.912. [ 8 ]

Одним из важных преимуществ LTE Advanced является возможность использовать преимущества сетей с усовершенствованной топологией; оптимизированные гетерогенные сети со смесью макросот с узлами малой мощности, такими как пикосоты , фемтосоты и новые ретрансляционные узлы. Следующий значительный скачок в производительности беспроводных сетей произойдет за счет максимально эффективного использования топологии и приближения сети к пользователю за счет добавления множества узлов с низким энергопотреблением. LTE Advanced еще больше улучшает емкость и покрытие, а также обеспечивает справедливость для пользователей. В LTE Advanced также реализована поддержка нескольких несущих, позволяющая использовать сверхширокую полосу пропускания, до 100 МГц, с поддержкой очень высоких скоростей передачи данных.

На этапе исследования многие предложения были изучены в качестве кандидатов на технологии LTE Advanced (LTE-A). Предложения можно условно разделить на: [ 9 ]

В рамках развития системы LTE-Advanced и WiMAX 2 могут использовать до 8x8 MIMO и 128- QAM в нисходящем направлении. Пример производительности: совокупная полоса пропускания 100 МГц, LTE-Advanced обеспечивает пиковую скорость загрузки почти 3,3 Гбит на сектор базовой станции в идеальных условиях. Передовые сетевые архитектуры в сочетании с технологиями распределенных и совместных интеллектуальных антенн обеспечивают план коммерческих улучшений на несколько лет.

В версии 12 стандартов 3GPP добавлена ​​поддержка 256-QAM.

Краткое изложение исследования, проведенного в 3GPP, можно найти в TR36.912. [ 10 ]

Сроки и внедрение дополнительных возможностей

[ редактировать ]
Базовая станция LTE Advanced, установленная в Ираке для предоставления услуг широкополосного беспроводного Интернета.

Первоначальная работа по стандартизации LTE-Advanced была выполнена в рамках версии 10 3GPP, которая была заморожена в апреле 2011 года. Испытания проводились на предварительной версии оборудования. Основные поставщики поддерживают обновления программного обеспечения до более поздних версий и постоянные улучшения.

Чтобы улучшить качество обслуживания пользователей в точках доступа и на границах ячеек, гетерогенные сети (HetNets) формируются из смеси макро-, пико- и фемтобазовых станций, обслуживающих области соответствующего размера. Замороженный в декабре 2012 года выпуск 11 3GPP [ 11 ] концентрируется на улучшении поддержки HetNet. Скоординированная многоточечная работа (CoMP) является ключевой функцией версии 11, обеспечивающей поддержку таких сетевых структур. В то время как пользователи, расположенные на границе соты в однородных сетях, страдают от снижения мощности сигнала, усугубляемого помехами от соседней соты, CoMP предназначен для того, чтобы позволить использовать соседнюю соту для передачи того же сигнала, что и обслуживающая сота, улучшая качество обслуживания по периметру соты. обслуживающая ячейка. Сосуществование внутри устройств (IDC) — еще одна тема, рассматриваемая в выпуске 11. Функции IDC предназначены для устранения помех в пользовательском оборудовании, возникающих между LTE/LTE-A и различными другими радиоподсистемами, такими как Wi-Fi, Bluetooth и GPS. приемник. Дальнейшие улучшения MIMO, такие как конфигурация 4x4 для восходящей линии связи, были стандартизированы.

Большее количество ячеек в HetNet приводит к тому, что пользовательское оборудование чаще меняет обслуживающую ячейку во время движения. Текущая работа над LTE-Advanced [ 12 ] В версии 12, помимо других областей, основное внимание уделяется решению проблем, возникающих при перемещении пользователей через HetNet, таких как частые переключения между ячейками. Он также включал использование 256-QAM.

Первые демонстрации технологий и полевые испытания

[ редактировать ]

Этот список охватывает демонстрации технологий и полевые испытания до 2014 года, открывая путь к более широкому коммерческому внедрению технологии VoLTE во всем мире. Начиная с 2014 года, различные операторы опробовали и продемонстрировали технологию для будущего развертывания в своих сетях. Здесь они не рассматриваются. Вместо этого описание коммерческих развертываний можно найти в разделе ниже.

Компания Страна Дата Примечание
NTT DoCoMo  Japan February 2007 [13] The operator announced the completion of a 4G trial where it achieved a maximum packet transmission rate of approximately 5 Gbit/s in the downlink using 12 transmit and 12 receive antennas and 100 MHz frequency bandwidth to a mobile station moving at 10 km/h.
Agilent Technologies  Spain February 2011 [14] The vendor demonstrated at Mobile World Congress the industry's first test solutions for LTE-Advanced with both signal generation and signal analysis solutions.
Ericsson  Sweden June 2011 [15] The vendor demonstrated LTE-Advanced in Kista.
touch  Lebanon April 2013 [16] The operator trialed LTE-Advanced with Chinese vendor Huawei and combined 800 MHz spectrum and 1.8 GHz spectrum. touch achieved 250 Mbit/s.
Vodafone  New Zealand May 2013 [17] The operator trialed LTE-Advanced with Nokia Networks and combined 1.8 GHz spectrum and 700 MHz spectrum. Vodafone achieved just below 300 Mbit/s.
A1  Austria June 2013 [18] The operator trialed LTE-Advanced with Ericsson and NSN using 4x4 MIMO. A1 achieved 580 Mbit/s.
Turkcell  Turkey August 2013 [19] The operator trialed LTE-Advanced in Istanbul with Chinese vendor Huawei. Turkcell achieved 900 Mbit/s.
Telstra  Australia August 2013 [20] The operator trialed LTE-Advanced with Swedish vendor Ericsson and combined 900 MHz spectrum and 1.8 GHz spectrum.
SMART  Philippines August 2013 [21] The operator trialed LTE-Advanced with Chinese vendor Huawei and combined 2.1 GHz spectrum and 1.80 GHz spectrum bands and achieved 200 Mbit/s.
SoftBank  Japan September 2013 [22] The operator trialed LTE-Advanced in Tokyo with Chinese vendor Huawei. Softbank used the 3.5 GHz spectrum band and achieved 770 Mbit/s.
beCloud/ MTS  Belarus October 2013 [23] The operator trialed LTE-Advanced with Chinese vendor Huawei.
SFR  France October 2013 [24] The operator trialed LTE-Advanced in Marseille and combined 800 MHz spectrum and 2.6 GHz spectrum. SFR achieved 174 Mbit/s.
EE  United Kingdom November 2013 [25] The operator trialed LTE-Advanced in London with Chinese vendor Huawei and combined 20 MHz of 1.8 GHz spectrum and 20 MHz of 2.6 GHz spectrum. EE achieved 300 Mbit/s which is equal to category 6 LTE.
O2  Germany November 2013 [26] The operator trialed LTE-Advanced in Munich with Chinese vendor Huawei and combined 10 MHz of 800 MHz spectrum and 20 MHz of 2.6 GHz spectrum. O2 achieved 225 Mbit/s.
SK Telecom  South Korea November 2013 [27] The operator trialed LTE-Advanced and combined 10 MHz of 850 MHz spectrum and 20 MHz of 1.8 GHz spectrum. SK Telecom achieved 225 Mbit/s.
Vodafone  Germany November 2013 [28] The operator trialed LTE-Advanced in Dresden with Swedish vendor Ericsson and combined 10 MHz of 800 MHz spectrum and 20 MHz of 2.6 GHz spectrum. Vodafone achieved 225 Mbit/s.
Telstra  Australia December 2013 [29] The operator trialed LTE-Advanced with Swedish vendor Ericsson and combined 20 MHz of 1.8 GHz spectrum and 20 MHz of 2.6 GHz spectrum. Telstra achieved 300 Mbit/s which is equal to category 6 LTE.
Optus  Australia December 2013 [30] The operator trialed TD-LTE-Advanced with Chinese vendor Huawei and combined two 20 MHz channels of 2.3 GHz spectrum. Optus achieved over 160 Mbit/s.
Entel Chile  Chile September 2015 [31] The operator trialed LTE-Advanced in Rancagua using 15 MHz of 700 MHz and 20 MHz of 2600 MHz spectrum, achieving over 200 Mbit/s.
Claro Brasil  Brazil December 2015 [32] The Claro Brasil presented in Rio Verde the first tests with 4.5G technology, LTE Advanced, which offers an internet speed of up to 300 Mbit/s.
AIS  Thailand March 2016 [33] The operator launched the first 4.5G on LTE-U/LAA network in Bangkok with the combination of 1800 MHz spectrum and 2100 MHz spectrum using Carrier Aggregation (CA), 4x4 MIMO, DL256QAM/UL64QAM and the use of LTE-Unlicensed (LTE-U) to facilitate high-speed network. AIS achieved download speed up to 784.5 Mbit/s and upload speed 495 Mbit/s.[34] This was made possible by Joint Development Center (JIC) the special R&D program between AIS and Huawei.
MagtiCom  Georgia May 2016 [35] The operator trialed LTE-Advanced in Tbilisi and combined the 800 MHz with its existing 1800 MHz spectrum. MagtiCom achieved download speed 185 Mbit/s and upload speed 75 Mbit/s.
Ucom  Armenia September 2016 [36] The operator trialed LTE-Advanced with Swedish vendor Ericsson. Ucom achieved 250 Mbit/s download speed which is equal to category 6 LTE.
Altel  Kazakhstan April 2017 [37] The operator launched LTE-Advanced in 12 cities across Kazakhstan. Altel achieved 225 Mbit/s download speed. LTE-Advanced (4G+) Technology is up to be launched in 5 more cities in Kazakhstan in May 2017.
Bite Latvija  Latvia September 2016 [38] The operator launched 8 4.5G cell stations in Riga after testing in partnership with Huawei and the Riga Technical University on June 15, 2017.
Wi-Tribe  Pakistan May 2017 [39] The operator first tested their LTE-A network in May 2017 over the 3.5 GHz band, and it was then made officially available in Lahore, Pakistan, with more cities to follow. Wi-Tribe achieved speeds of up to 200 Mbit/s over their new LTE-A network. This was done using equipment from Huawei.
Telcel  Mexico March 2018 [40] The operator offered the service in Mexico City and other 10 cities nationwide on March 14, 2018.
Airtel  India April 2012 On 10 April 2012, Airtel launched 4G services through dongles and modems using TD-LTE technology in Kolkata, becoming the first company in India to offer 4G services. The Kolkata launch was followed by launches in Bangalore (7 May 2012), Pune (18 October 2012), and Chandigarh, Mohali and Panchkula (25 March 2013).

Развертывание

[ редактировать ]

Развертывание LTE-Advanced продолжается в различных сетях LTE .

В августе 2019 года Глобальная ассоциация поставщиков мобильной связи (GSA) сообщила, что в 134 странах было запущено 304 коммерческих сети LTE-Advanced. В целом 335 операторов инвестируют в LTE-Advanced (в форме испытаний, испытаний, развертывания или предоставления коммерческих услуг) в 141 стране. [ 41 ]

LTE Расширенный Про

[ редактировать ]
Логотип LTE Advanced Pro

LTE Advanced Pro ( LTE-A Pro , также известный как 4.5G , 4.5G Pro , 4.9G , Pre-5G , 5G Project ) [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] это название версий 3GPP 13 и 14. [ 46 ] [ 47 ] Это развитие стандарта сотовой связи LTE Advanced (LTE-A), поддерживающего скорость передачи данных более 3 Гбит/с с использованием агрегации 32 несущих . [ 48 ] Он также представляет концепцию доступа с поддержкой лицензий , которая позволяет совместно использовать лицензированный и нелицензионный спектр.

Кроме того, он включает в себя несколько новых технологий, связанных с 5G , таких как 256- QAM , Massive MIMO , LTE-Unlicensed и LTE IoT . [ 49 ] [ 50 ] это облегчило ранний переход существующих сетей к улучшениям, обещанным полным стандартом 5G . [ 51 ]

См. также

[ редактировать ]

Библиография

[ редактировать ]

LTE для UMTS – радиодоступ на основе OFDMA и SC-FDMA , ISBN   978-0-470-99401-6 Глава 2.6: LTE Advanced для IMT-advanced , стр. 19–21.

  1. ^ «4G LTE Advanced — что нужно знать о LTE-A» . www.4g.co.uk.
  2. ^ Стефан Парквалл, Эрик Дальман, Андерс Фурускар и др.; Эрикссон, Роберт Сипута, Мараведис; Глобальный стандарт ITU для международной мобильной связи «IMT-Advanced» LTE Advanced – развитие LTE в сторону IMT-Advanced [ постоянная мертвая ссылка ] ; Конференция по автомобильным технологиям, 2014. VTC 2014-осень. IEEE 68, 21–24 сентября 2014 г. Страницы: 1–5.
  3. ^ «Асахи Симбун | Последние новости, новости Японии и анализ» . Асахи Симбун .
  4. ^ «Требования к дальнейшему развитию усовершенствованного универсального наземного радиодоступа (E-UTRA) (LTE-Advanced)»
  5. ^ «За пределами 3G: семинар «LTE Advanced», Шэньчжэнь, Китай» . Архивировано из оригинала 13 сентября 2008 г. Проверено 12 сентября 2008 г.
  6. ^ Спецификация 3GPP: Требования к дальнейшему развитию E-UTRA (LTE Advanced)
  7. ^ GSA: Гигабитные сети LTE: анализ развертываний по всему миру (февраль 2019 г.)
  8. ^ Аджилент «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 3 марта 2011 г. Проверено 28 июля 2011 г. {{cite web}}:CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка ) , Знакомство с LTE-Advanced , с. 6, 8 марта 2011 г., по состоянию на 28 июля 2011 г.
  9. ^ Nomor Research: Белая книга по LTE Advanced
  10. ^ Технический отчет 3GPP: Технико-экономическое обоснование дальнейших усовершенствований E-UTRA (LTE Advanced)
  11. ^ KG, Rohde & Schwarz GmbH & Co. «Введение в технологию LTE-Advanced (3GPP Rel.11)» . www.rohde-schwarz.com .
  12. ^ «Новости и события 3GPP, записи от 12 декабря 2012 г. и 8 апреля 2013 г.» . Архивировано из оригинала 17 июля 2013 г. Проверено 17 июля 2013 г.
  13. ^ «NTT DoCoMo впервые в мире достигла скорости передачи пакетов 5 Гбит/с в ходе полевого эксперимента 4G» . НТТ ДоКоМо. Архивировано из оригинала 25 сентября 2008 г. Проверено 12 сентября 2008 г.
  14. ^ «Agilent Technologies представляет первые в отрасли усовершенствованные решения для генерации и анализа сигналов LTE» . Аджилент. Архивировано из оригинала 28 сентября 2011 г. Проверено 11 апреля 2011 г.
  15. ^ «Ericsson демонстрирует LTE Advanced в Швеции» . Телекомбумага. 28 июня 2011 г. Проверено 13 августа 2014 г.
  16. ^ «Прикоснитесь, пробная версия Huawei 250 Мбит/с LTE FDD с агрегацией несущих 800 МГц/1800 МГц» . Телегеография. 8 апреля 2013 г. Проверено 24 августа 2014 г.
  17. ^ «Vodafone демонстрирует мобильную широкополосную связь нового поколения» . Вестник Новой Зеландии. 24 мая 2013 г.
  18. ^ «A1 TELEKOM AUSTRIA ДЕМОНСТРАЦИЯ СКОРОСТИ LTE-A 580 МБ/С С ОБОРУДОВАНИЕМ ERICSSON, NSN» . Мобильная Европа. 06.06.2013 . Проверено 30 апреля 2014 г.
  19. ^ «Турецкое наслаждение? Turkcell представляет скорость передачи данных 900 Мбит/с в ходе испытаний LTE-A» . Телегеография. 2 августа 2013 г. Проверено 14 ноября 2014 г.
  20. ^ «Первый в мире коммерческий вызов LTE-Advanced на частотах 1800 МГц и 900 МГц» . Эрикссон. 12 августа 2013 г. Проверено 30 апреля 2014 г.
  21. ^ Дж. М. Туазон (21 августа 2013 г.). «200 Мбит/с В ДАВАО — Smart тестирует систему LTE-Advanced на юге» . Интераксион . Архивировано из оригинала 21 августа 2013 года . Проверено 21 августа 2013 г.
  22. ^ «Пробная версия LTE-A от Softbank в диапазоне 3,5 ГГц достигает 770 Мбит/с» . Телегеография. 13 сентября 2013 г. Проверено 13 августа 2014 г.
  23. ^ «beCloud протестирует LTE-A» . Телегеография. 10 октября 2013 г. Проверено 13 августа 2014 г.
  24. ^ «SFR завершает «первые» испытания LTE Advanced во Франции» . FierceWirelessЕвропа. 18 октября 2013 г. Проверено 30 апреля 2014 г.
  25. ^ «EE запускает в Лондоне «самую быструю в мире» сеть LTE-A» . Телекомс.ком. 05.11.2013 . Проверено 27 декабря 2013 г.
  26. ^ «Теперь доступно в Telefónica: самая быстрая радиосота LTE в Германии и мобильный VoLTE в действующей сети» . Телефоника. 14 ноября 2013 г. Архивировано из оригинала 3 октября 2017 г. Проверено 30 апреля 2014 г.
  27. ^ «[Широкополосный и быстрый широкополосный доступ LTE-A] #1. Начинается эра в 3 раза более быстрого широкополосного доступа LTE-A!» (на корейском языке). СК Телеком. 28 ноября 2013 г. Архивировано из оригинала 17 мая 2014 г. Проверено 16 мая 2014 г.
  28. ^ «Vodafone показывает в Дрездене самую быструю мобильную сеть в республике» (на немецком языке). Водафон. 15 ноября 2013 г. Проверено 30 апреля 2014 г.
  29. ^ «Telstra достигла скорости 300 Мбит/с в испытании LTE-A» . Компьютерный мир. 06.12.2013. Архивировано из оригинала 11 февраля 2019 г. Проверено 24 марта 2014 г.
  30. ^ «Optus тестирует агрегацию несущих TD-LTE в Мельбурне» . АйТньюс. 19 декабря 2013 г. Проверено 29 марта 2014 г.
  31. ^ «Entel Чили проводит первое испытание LTE-A» . БНА Америка. 22 сентября 2015 г. Проверено 10 апреля 2018 г.
  32. ^ «Claro проводит первое внешнее тестирование LTE Advanced в диапазоне 700 МГц» . Телесинтез. 15 декабря 2015 г. Проверено 29 марта 2016 г.
  33. ^ «AIS запускает первую в мире сеть 4.5G в Таиланде» . 24 марта 2016 г. Проверено 26 декабря 2017 г.
  34. ^ «Познакомьтесь с новой сетью, готовой к использованию AIS Next-G» (на тайском языке) . Проверено 27 декабря 2017 г.
  35. ^ «MagtiCom запускает сеть LTE-Advanced в Грузии» . www.ucom.am. ​Проверено 6 июня 2016 г.
  36. ^ «Ucom впервые применила новейшую технологию 4G+ от Ericsson в Армении» . www.ucom.am. ​Проверено 06 февраля 2017 г.
  37. ^ «Алтел: технология LTE-Advanced (4G+) впервые в Казахстане» . dknews.kz . Архивировано из оригинала 5 апреля 2017 г. Проверено 4 апреля 2017 г.
  38. ^ «Выступая на саммите балтийских барабанщиков, Bite представляет первую в Латвии мощную сеть 4.5G» (на латышском языке) . Проверено 18 сентября 2017 г.
  39. ^ «Wi-tribe становится первым оператором в Пакистане, преодолевшим скорость Интернета в 200 Мбит/с» . 28 августа 2017 г. Проверено 11 октября 2017 г.
  40. ^ «Телсел 4.5G GigaRed прибывает в Мексику» . Группа Миллениум . 14 марта 2018 г.
  41. ^ GSA: Статус LTE-Advanced во всем мире - август 2019 г.
  42. ^ «Путь к 5G: новые услуги с 4.5G, 4.5G Pro и 4.9G» . Нокиа . 2016. Архивировано из оригинала 13 января 2017 г. Проверено 11 января 2017 г.
  43. ^ «Nokia 4.9G почти соперничает с 5G Ericsson, но финишная черта — это мираж» . Регистр . 7 сентября 2016 г.
  44. ^ «SoftBank 5G | Смартфоны/Мобильные телефоны . . SoftBank »
  45. ^ «Война Gs» — Nokia обещает 4.5G Pro и 4.9G» . 5 сентября 2016 г. Архивировано из оригинала 3 августа 2020 г. . Проверено 17 августа 2021 г.
  46. ^ Флинн, Кевин. «LTE-Advanced Pro готов к работе» .
  47. ^ «Что такое LTE-Advanced Pro?» . 5g.co.uk.
  48. ^ «4.5G, следующий шаг к MBB 2020» . www.huawei.com .
  49. ^ «Прокладывая путь к 5G с LTE Advanced Pro — Qualcomm» . 19 января 2016 года. Архивировано из оригинала 13 января 2017 года . Проверено 17 августа 2021 г.
  50. ^ «LTE Advanced Pro — Qualcomm» . 6 января 2016 г.
  51. ^ «LTE Advanced Pro обеспечивает гигабитный LTE на пути к 5G» . 11 октября 2016 г.
[ редактировать ]

Ресурсы (официальные документы, технические документы, рекомендации по применению)

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 30bb79e39b8e20ad5bb87d579f409ec7__1721378160
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/30/c7/30bb79e39b8e20ad5bb87d579f409ec7.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
LTE Advanced - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)