LTE(통신)
LTE (telecommunication)의 시리즈의 일부 |
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통신에서, 롱텀 에볼루션 (LTE)은 GSM/EDGE 및 UMTS/HSPA 표준에 기반한 모바일 장치와 데이터 단말기를 위한 무선 광대역 통신 표준입니다.이는 다른 무선 인터페이스와 코어 [1][2]네트워크 개선을 사용함으로써 이러한 표준의 용량과 속도를 향상시킵니다.LTE는 GSM/UMTS 네트워크와 CDMA2000 네트워크를 모두 갖춘 통신사의 업그레이드 경로입니다.LTE 주파수와 대역은 나라마다 다르기 때문에 LTE를 지원하는 모든 국가에서 멀티밴드폰만 사용할 수 있다.
로 작은 개선책 릴리즈 9에서 표준은 3GPP(IMT20003GPP-3세대 파트너십 프로젝트)과 릴리즈 8문서 시리즈에 지정된,. LTE또한 3.95G라고 불린다"4GLTE"과"고급 4G"로 이뤄져 왔다;[표창 필요한]지만, specifie로 4G무선 서비스의 기술적인 기준을 충족하지 못한다.D는 3GPPRel에.8 및 9 문서 시리즈를 LTE Advanced용으로 쉽게 사용할 수 있습니다.ITU-R 조직이 IMT Advanced 사양에서 요구 조건을 제시하였습니다. 하지만, 시장의 압력과 WiMAX, 진화한 고속 패킷 액세스, LTE가 원래의 3G 기술에 가져다 주는 상당한 발전 때문에, ITU는 LTE와 앞서 언급한 기술들을 4G [3]기술이라고 부를 수 있다고 결정하였습니다.LTE Advanced 표준은 공식적으로 IMT-Advanced로 [4]간주되기 위한 ITU-R 요구 조건을 충족합니다.ITU는 LTE Advanced와 WiMAX-Advanced를 기존 4G 기술과 차별화하기 위해 후자를 'True 4G'[5][6]로 정의했다.
개요
LTE는 Long-Term[7] Evolution의 약자로 무선 데이터 통신 기술과 GSM/UMTS 표준 개발을 위해 ETSI(유럽전기통신표준연구소)가 소유한 등록 상표입니다.그러나 LTE 프로젝트에서 다른 국가와 기업들이 적극적인 역할을 하고 있습니다.LTE의 목표는 새천년을 전후해 개발된 새로운 DSP(디지털 신호처리) 기술과 변조를 이용해 무선 데이터 네트워크의 용량과 속도를 높이는 것이었다.또 다른 목표는 네트워크 아키텍처를 3G 아키텍처에 비해 전송 지연 시간이 크게 단축된 IP 기반 시스템으로 재설계하고 단순화하는 것이었습니다.LTE 무선 인터페이스는 2G 및 3G 네트워크와 호환되지 않으므로 별도의 무선 주파수에서 작동해야 합니다.
LTE는 일본의 NTT 도코모에 의해 2004년에 처음 제안되었고,[8] 2005년에 이 표준에 대한 연구가 공식적으로 시작되었습니다.2007년 5월, LTE/SAE Trial Initiative(LSTI) 제휴는,[9][10] 새로운 표준의 검증과 추진을 목표로 벤더와 사업자의 글로벌 콜라보레이션으로서 발족해, 글로벌한 기술 도입을 도모하고 있습니다.LTE 표준은 2008년 12월에 최종 결정되었으며, 2009년 12월 14일 TeliaSonera가 USB 모뎀을 통한 데이터 연결로 오슬로와 스톡홀름과 스톡홀름에서 처음으로 공개 LTE 서비스를 시작했습니다.이 LTE서비스 주요 미국 항공사들에 의해 채워지고, 삼성 SCH-r900 세계 최초의 LTE모바일 폰 9월 21일에, 2010,[11][12]및 삼성의 갤럭시...세계 최초의 LTE스마트 폰 2월 10일부터 2011,[13][14]둘 다 MetroPCS에 의해 HTCThunderBolt Veri에 의해 제공된 652,596시작되면서 시작되었다.zon로 시작하는3월 17일 LTE 스마트폰은 두 번째로 [15][16]시판된다.캐나다에서 Rogers Wireless는 2011년 7월 7일 LTE 네트워크를 최초로 출시하여 "LTE Rocket stick"으로 알려진 Sierra Wireless AirCard 313U USB 모바일 광대역 모뎀을 제공하였고, 그 후 HTC와 [17]삼성의 모바일 디바이스가 그 뒤를 이었다.당초 CDMA 사업자들은 경쟁 규격인 UMB와 WiMAX로 업그레이드할 계획이었으나 주요 CDMA 사업자들(미국의 버라이즌, 스프린트, 캐나다의 벨과 텔러스, 일본의 KDDI, 한국의 SK텔레콤, 중국의 차이나텔레콤/차이나유니콤 등)이 이를 대신 발표했다.LTE의 다음 버전은 2011년 [18]3월에 표준화된 LTE Advanced입니다.2013년에 [19]서비스를 개시.LTE Advanced Pro로 알려진 추가 진화는 [20]2015년에 승인되었습니다.
LTE 사양은 300 Mbit/s의 다운링크 피크 속도, 75 Mbit/s의 업링크 피크 속도, 무선 액세스 네트워크에서 5 ms 미만의 전송 지연을 허용하는 QoS 제공 등을 제공합니다.LTE는 이동 속도가 빠른 모바일 관리 기능을 갖추고 있으며 멀티캐스트 및 브로드캐스트 스트림을 지원합니다.LTE는 1.4MHz에서 20MHz까지의 스케일러블 캐리어 대역폭을 지원하며 Frequency Division Duplexing(FDD; 주파수 분할 이중화)과 Time Division Duplexing(TDD; 시분할 이중화)을 모두 지원합니다.GPRS 코어 네트워크를 대체하도록 설계된 Evolutioned Packet Core(EPC)라고 불리는 IP 기반 네트워크 아키텍처는 GSM, UMTS 및 CDMA2000 [21]등의 오래된 네트워크 기술을 사용하여 음성 및 데이터 양쪽에서 셀타워로의 심리스 핸드오버를 지원합니다.아키텍처가 심플하면 운용비용이 절감됩니다(예를 들어 각 E-UTRA 셀은 HSPA에서[22] 지원되는 데이터 및 음성 용량의 최대 4배를 지원합니다).
역사
3GPP 표준 개발 일정
- 2004년, 일본의 NTT 도코모는 LTE를 국제 [23]표준으로 제안하고 있습니다.
- 2006년 9월, Siemens Networks(현재의 Nokia Networks)는 Nomor Research와 협력하여 미디어 및 투자자들에게 LTE 네트워크의 첫 라이브 에뮬레이션을 선보였습니다.라이브 애플리케이션으로서 다운링크에서 HDTV 비디오를 스트리밍하고 업링크에서 인터랙티브 게임을 하는 두 명의 사용자가 [24]시연되었습니다.
- 2007년 2월 에릭슨은 세계 최초로 비트 전송률이 최대 144 Mbit/s인[25] LTE를 시연했습니다.
- 2007년 9월, NTT 도코모는 테스트 중에 전력 [26]수준이 100 mW 미만인 200 Mbit/s의 LTE 데이터 속도를 시연했습니다.
- 2007년 11월, 인피니온은 CMOS로 처리된[27][28] 싱글칩 RF 실리콘으로 LTE 기능을 지원하는 SMARTi LTE라는 이름의 세계 최초의 RF 트랜시버를 선보였습니다.
- 2008년 초, 여러 공급업체로부터 LTE 테스트 장비가 출하되기 시작했고, Ericson은 바르셀로나에서 열린 Mobile World Congress 2008에서 소형 핸드헬드 [29]장치에서 LTE에 의해 활성화된 세계 최초의 엔드 투 엔드 모바일 통화를 시연했습니다.모토로라는 같은 행사에서 LTE RAN 표준 규격 eNodeB와 LTE 칩셋을 시연했다.
- 2008년 2월 모바일 월드 콩그레스:
- Motorola는 HD 비디오 데모 스트리밍, HD 비디오 블로그, 온라인 게임 및 RAN 표준 준거 LTE 네트워크와 LTE [30]칩셋을 실행하는 LTE를 통한 VoIP를 통해 LTE가 퍼스널 미디어 익스피리언스의 제공을 가속화하는 방법을 시연했습니다.
- 에릭슨 EMP(현 ST-Ericson)는 핸드헬드 에릭슨에서 세계[29] 최초로 엔드 투 엔드 LTE 통화를 시연했으며, 동일한 기지국 플랫폼에서 LTE FDD와 TDD 모드를 시연했습니다.
- Freescale Semiconductor는 96 Mbit/s 다운링크 및 86 Mbit/s [31]업링크의 피크 데이터 전송 속도를 가진 스트리밍 HD 비디오를 시연했습니다.
- NXP Semiconductors (현재는 ST-Ericson의 일부)는 [32]휴대폰에서 사용하기 위한 소프트웨어 정의 무선 시스템의 기반으로서 멀티 모드 LTE 모뎀을 시연했습니다.
- PicoChip과 Mimoon은 기지국 참조 설계를 시연했습니다.이는 WiMAX 아키텍처를 [33]사용하는 공통 하드웨어 플랫폼(멀티 모드/소프트웨어 정의 무선)에서 실행됩니다.
- 2008년 4월, Motorola는 LTE에서 상용 EV-DO 네트워크로 스트리밍 비디오를 넘긴 후 [34]다시 LTE로 전환하는 최초의 EV-DO 간 핸드오프를 시연했습니다.
- 2008년 4월, LG전자와 노텔은 110km/h(68mph)[35]의 속도로 이동하면서 50 Mbit/s의 LTE 데이터 속도를 시연했습니다.
- 2008년 11월, Motorola는 700 MHz [36]스펙트럼에서 업계 최초의 무선 LTE 세션을 시연했습니다.
- 노키아 지멘스 네트워크와 하인리히 헤르츠 연구소의 연구원들은 100 Mbit/s 업링크 전송 [37]속도의 LTE를 시연했습니다.
- 2009년 2월 모바일 월드 콩그레스:
- 2009년 7월 Nujira는 880MHz LTE 파워앰프의[41] 60% 이상의 효율성을 입증했습니다.
- 2009년 8월, 노텔과 LG전자는 CDMA와 LTE 네트워크 간의 표준 준거[42] 방식의 핸드오프를 최초로 시연했다.
- 2009년 8월, 알카텔-루센트는 700 MHz 스펙트럼 [43]대역에 대한 LTE 기지국에 대한 FCC 인증을 받았습니다.
- 2009년 9월, Nokia Siemens Networks는 세계 최초로 표준 규격의 상용 [44]소프트웨어에서 LTE 통화를 시연했습니다.
- 2009년 10월, Ericsson과 Samsung은 [45]스웨덴 스톡홀름에서 최초의 상용 LTE 장치와 라이브 네트워크 간의 상호 운용성을 시연했습니다.
- 2009년 10월 Alcatel-Lucent의 Bell Labs, Deutsche Telekom Innovation Laboratories, Fraunhofer Heinrich-Hertz Institut 및 안테나 공급업체 Kathrein은 LTE [46]및 3G 네트워크의 데이터 전송 속도를 높이기 위한 기술인 CoMP(Coordinated Multipoint Transmission (CoMP)
- 2009년 11월, 알카텔-루센트는 유럽 디지털 배당금(EDD)[47]의 일부로 설정된 800 MHz 스펙트럼 대역을 사용하여 최초의 LTE 라이브 통화를 완료했습니다.
- 2009년 11월, 노키아 지멘스 네트워크와 LG는 LTE의 [48]첫 번째 엔드 투 엔드 상호 운용성 테스트를 완료했습니다.
- 2009년 12월 14일, 스웨덴-핀란드 네트워크 사업자인 TeliaSonera와 노르웨이 브랜드명 NetCom (Norway)에 의해 스칸디나비아의 수도 스톡홀름과 오슬로에 LTE가 처음으로 상용 배치되었습니다.TeliaSonera는 네트워크를 "4G"라고 잘못 표시했습니다.제공되고 있는 모뎀 디바이스는 삼성(동글 GT-B3710)과 싱글을 탑재한 네트워크 인프라스트럭처에 의해 제조되었습니다.Huawei(오슬로)[49]와 Ericson(스톡홀름)이 개발한 RAN 기술.TeliaSonera는 스웨덴, 노르웨이,[50] 핀란드 전역에 LTE를 출시할 계획이다.TeliaSonera에서는 10MHz(최대 20MHz 중)의 스펙트럼 대역폭과 싱글 입력 및 싱글 출력 전송이 사용되었습니다.이 배치에서는 최대 50 Mbit/s 다운링크 및 25 Mbit/s의 물리층 순비트환율을 업링크에 제공해야 합니다.초기 테스트에서 [51]스톡홀름에서 TCP의 굿풋은 42.8 Mbit/s 다운링크와 5.3 Mbit/s 업링크를 나타냈습니다.
- 2009년 12월, ST-Ericsson과 Ericsson은 멀티 모드 [52]장치를 통해 LTE와 HSPA 모빌리티를 최초로 달성했습니다.
- 2010년 1월에 Alcatel-Lucent와 LG는 LTE와 CDMA 네트워크 [53]간의 엔드 투 엔드 데이터 콜 라이브 핸드오프를 완료했습니다.
- 2010년 2월, Nokia Siemens Networks와 Movistar는 스페인 바르셀로나에서 열린 Mobile World Congress 2010에서 실내 및 실외 [54]시연을 통해 LTE를 테스트했습니다.
- 2010년 5월, 모바일·텔레시스템즈(MTS)와 화웨이(Huawei)는,[55] 러시아 모스크바의 「Sviaz-Expocomm 2010」에서 실내 LTE 네트워크를 공개했습니다.MTS는 2011년 초 모스크바에서 LTE 시범 서비스를 시작할 예정이다.앞서 MTS는 우즈베키스탄에서 LTE 네트워크 구축 허가를 받았으며 알카텔-루센트와 손잡고 우크라이나에서 LTE 네트워크 테스트를 시작할 예정이다.
- 2010년 5월의 상하이 엑스포 2010에서, Motorola는 China Mobile과 함께 라이브 LTE를 시연했습니다.여기에는 비디오 스트림과 TD-LTE를 [56]사용한 드라이브 테스트 시스템이 포함되어 있습니다.
- 2010년 12월 10일 현재 DirecTV는 Verizon Wireless와 협력하여 펜실베니아에 있는 몇몇 가정에서 고속 LTE 무선 기술을 테스트했습니다.이 테스트에서는 인터넷과 TV 번들을 통합하도록 설계되었습니다.버라이즌 와이어리스는 12월 [57]5일 일요일 1억 1천만 명 이상의 미국인이 거주하는 38개 시장에서 LTE 무선 서비스(데이터용, 음성용)를 시작했다고 밝혔다.
- 2011년 5월 6일 스리랑카 텔레콤 모비텔은 남아시아 최초로 4G LTE를 시연하여 스리랑카에서 [58]96Mbit/s의 데이터 전송률을 달성했습니다.
통신사 도입 일정
GSM 또는 HSUPA 네트워크를 지원하는 대부분의 통신사들은 어느 단계에서 LTE로 네트워크를 업그레이드할 것으로 예상됩니다.상용 계약의 전체 목록은 다음 사이트에서 [59]확인할 수 있습니다.
- 2009년 8월:Telefonica는 다음 달에 LTE를 현장 테스트한 6개국을 선정했습니다.유럽에서는 스페인, 영국, 독일,[60] 체코, 중남미에서는 브라질과 아르헨티나입니다.
- 2009년 11월 24일:Telecom Italia는 Torino에 배치되어 현재 서비스 [61]중인 2G/3G 네트워크에 완전히 통합된 세계 최초의 옥외 상용화 전 실험을 발표했습니다.
- 2009년 12월 14일, TeliaSonera가 스칸디나비아의 수도 스톡홀름과 오슬로에서 세계 최초로 LTE 서비스를 시작했습니다.
- 2010년 5월 28일, 러시아 사업자인 Scartel은 2010년 [62]말까지 Kazan에서 LTE 네트워크를 시작한다고 발표했습니다.
- 2010년 10월 6일, 캐나다의 Rogers Communications Inc.는 캐나다의 국가 수도 오타와가 LTE 시험 운영 장소가 될 것이라고 발표했습니다.로저스는 이 테스트를 확대하고 오타와 지역 [63]전체에 걸쳐 저대역 주파수와 고대역 주파수에 대한 LTE의 포괄적인 기술 시험으로 넘어갈 것이라고 말했다.
- 2011년 5월 6일 스리랑카 텔레콤 모비텔은 남아시아 최초로 4G LTE 시연에 성공하여 스리랑카에서 96 [64]Mbit/s의 데이터 전송률을 달성했습니다.
- 2011년 5월 7일, 스리랑카 모바일 운영자 Dialog Axiata PLC는 벤더 파트너인 Huawei와 함께 남아시아 최초의 파일럿 4G LTE 네트워크를 켜고 다운로드 데이터 속도를 최대 127 Mbit/[65]s로 시연했습니다.
- 2012년 2월 9일, Telus Mobility는 밴쿠버, 캘거리, 에드먼튼, 토론토 및 그레이터 토론토 지역, 키치너, 워털루, 해밀턴, 겔프, 벨빌, 오타와, 퀘벡, 퀘벡 시티, 핼리팩스 및 [66]옐로우나이프를 포함한 대도시 지역에서 LTE 서비스를 개시했습니다.
- 텔러스모빌리티는 LTE를 4G 무선 [67]표준으로 채택한다고 밝혔다.
- Cox Communications는 무선 LTE 네트워크 구축을 위한 [68]첫 번째 타워를 가지고 있다.무선 서비스는 2009년 후반에 개시되었습니다.
- 2019년 3월, Global Mobile Supplyers Association은 상용화된 LTE 네트워크(광대역 고정 무선 액세스 및 모바일)[69]를 보유한 사업자가 717개라고 보고했다.
다음은 [70][71]OpenSignal.com이 2019년 2월/3월에 측정한 4G LTE 커버리지별 상위 10개 국가/국가 목록입니다.
순위 | 국가/지역 | 침투 |
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1 | 대한민국. | 97.5% |
2 | 일본. | 96.3% |
3 | 노르웨이 | 95.5% |
4 | 홍콩 | 94.1% |
5 | 미국 | 93.0% |
6 | 네덜란드 | 92.8% |
7 | 대만 | 92.8% |
8 | 헝가리 | 91.4% |
9 | 스웨덴 | 91.1% |
10 | 인도 | 90.9% |
모든 국가/지역의 전체 목록은 4G LTE 보급률별 국가 목록을 참조하십시오.
LTE-TDD 및 LTE-FDD
롱텀에볼루션 시분할 듀플렉스(LTE-TDD)는 TDD LTE라고도 불리며 차이나모바일, 다탕텔레콤, 화웨이, ZTE, 노키아솔루션즈, 네트워크, 퀄컴, 삼성전자 등 국제 연합사가 공동 개발한 4G 통신 기술 및 표준이다.Long-Term Evolution(LTE) 테크놀로지 표준의 2개의 모바일 데이터 전송 테크놀로지 중 하나이며, 다른 하나는 Long-Term Evolution Frequency-Division Duplex(LTE-FDD)입니다.일부 기업은 TD-SCDMA에 익숙하기 위해 LTE-TDD를 "TD-LTE"라고 부르기도 하지만, 3GPP [72][73][74]사양 어디에도 이 약어에 대한 언급은 없습니다.
LTE-TDD와 LTE-FDD 사이에는 두 가지 주요 차이점이 있습니다: 데이터가 업로드되고 다운로드되는 방법, 네트워크가 배치되는 주파수 스펙트럼입니다.LTE-FDD는 데이터를 [75]업로드 및 다운로드하기 위해 쌍을 이룬 주파수를 사용하는 반면, LTE-TDD는 단일 주파수를 사용하여 시간을 [76][77]통해 데이터를 업로드 및 다운로드합니다.LTE-TDD 네트워크에서의 업로드와 다운로드 비율은 더 많은 데이터를 [78]송수신해야 하는지에 따라 동적으로 변경될 수 있습니다.LTE-TDD와 LTE-FDD는 또한 다른 주파수 [79]대역에서 작동하며, LTE-TDD는 더 높은 주파수에서 더 잘 작동하고, LTE-FDD는 [80]더 낮은 주파수에서 더 잘 작동합니다.LTE-TDD에 사용되는 주파수는 1850 MHz ~3800 MHz이며,[81] 몇 가지 다른 대역이 사용됩니다.LTE-TDD 스펙트럼은 일반적으로 접근 비용이 저렴하고 트래픽이 [79]적습니다.또한 LTE-TDD용 대역은 WiMAX용 대역과 중복되므로 쉽게 업그레이드하여 LTE-TDD를 [79]지원할 수 있습니다.
LTE의 데이터 전송 방식은 다르지만 LTE-TDD와 LTE-FDD는 핵심 기술의 90%를 공유해 같은 칩셋과 네트워크에서 LTE를 [79][82]모두 사용할 수 있다.삼성,[83][84] 퀄컴 등 듀얼모드 칩이나 모바일 기기를 생산하는 기업이 다수이고, 통신사인 CMHK와 Hi3G Access는 각각 [85]홍콩과 스웨덴에서 듀얼모드 네트워크를 개발했다.
LTE-TDD의 역사
LTE-TDD의 탄생에는 기술을 [86]개발하고 테스트하기 위해 노력한 국제적인 회사들의 연합이 참여했습니다.China Mobile은 LTE-TDD 네트워크를 배치하기 위해 일했던 Datang[86] Telecom 및 Huawei와 같은 다른 회사와 함께 LTE-TDD의 초기 [79][87]주창자였으며, 나중에 LTE-TDD 장비가 방송 TV [73][88]방송국 간의 주파수 스펙트럼인 빈 공간에서 작동할 수 있는 기술을 개발했습니다.인텔도 개발에 참여해 [89]중국 화웨이와 LTE-TDD 상호운용성 연구소를 설립했고, ST-에릭슨,[79][79] 노키아, 노키아 지멘스(현 노키아 솔루션스 앤 네트워크)[73]도 LTE-TDD 기지국을 80%, 커버리지를 40% [90]늘렸다.퀄컴도 참여해 세계 최초로 LTE-TDD와 LTE-FDD를 결합한 멀티모드 칩을 HSPA,[84] EV-DO와 함께 개발했다.벨기에 기업 액셀란도 LTE-TDD [91]네트워크용 소형 셀 구축에 나섰다.
LTE-TDD 기술의 시험은 2010년에 시작되었으며, Reliance Industries와 Ericson India는 인도에서 LTE-TDD의 현장 테스트를 실시하여 초당 80메가비트 다운로드 속도와 초당 20메가비트 업로드 [92]속도를 달성했습니다.2011년까지 China Mobile은 6개 [73]도시에서 이 기술을 시험하기 시작했습니다.
처음에는 중국과 인도를 포함한 [93]일부 국가에서만 활용되는 기술로 여겨졌지만, LTE-TDD에 대한 국제적인 관심은 LTE-FDD에 [73]비해 LTE-TDD의 배치 비용이 낮았기 때문에 2011년까지 특히 아시아에서 확대되었다.그 해 중반까지 전 세계 26개 네트워크가 이 [74]기술을 시험적으로 사용하고 있었다.Global LTE-TDD Initiative(GTI)도 2011년에 China Mobile, Bharti Airtel, SoftBank Mobile, Vodafone, Clearwire, Aero2 및 E-Plus와 [94]함께 시작되었습니다.2011년 9월, Huawei는 폴란드에서 [95]LTE-TDD 및 LTE-FDD 네트워크를 개발하기 위해 폴란드 모바일 프로바이더 Aero2와 제휴할 것이라고 발표했으며, 2012년 4월까지 ZTE Corporation은 19개국 [85]33개 사업자를 대상으로 LTE-TDD 네트워크를 시험 또는 상용화하는 작업을 수행했습니다.2012년 말 Qualcomm은 인도에 LTE-TDD 네트워크를 구축하기 위해 광범위하게 협력했으며 Bharti Airtel 및 Huawei와 협력하여 [84]인도용 최초의 멀티 모드 LTE-TDD 스마트폰을 개발했습니다.
일본에서는 2012년 2월에 AXGP(Advanced eXtended Global Platform)라는 이름으로 LTE-TDD 서비스를 출시하여 SoftBank 4G(ja)로 출시하였습니다.AXGP 대역은 이전에 Willcom의 PHS 서비스에 사용되었던 적이 있으며, 2010년에 PHS가 중단된 후 PHS 대역은 AXGP [96][97]서비스용으로 변경되었습니다.
미국에서는 클리어와이어가 LTE-TDD를 구현할 계획이었고, 칩 제조사인 퀄컴은 멀티모드 LTE [98]칩셋에서 클리어와이어의 주파수를 지원하기로 합의했다.2013년 [75][99]스프린트가 클리어와이어를 인수하면서 삼성, 알카텔-루센트, [100][101]노키아가 구축한 네트워크 LTE 서비스에 이 주파수를 사용하기 시작했다.
2013년 3월 현재 LTE-FDD 네트워크 142개,[86] LTE-TDD 네트워크 14개 등 156개의 상용 4G LTE 네트워크가 존재합니다.한국 정부는 2013년 11월 기준으로 LTE-TDD [77]서비스를 제공하는 제4의 무선통신사를 2014년에 허용할 계획이었고, 2013년 12월에는 중국 이동통신 3사에 LTE-TDD 라이센스를 부여해 4G LTE 서비스를 [102]상용화할 수 있도록 했다.
2014년 1월, Nokia Solutions and Networks는 China Mobile의 TD-LTE [103]네트워크에서 일련의 Voice over LTE(VoLTE) 통화 테스트를 완료했다고 발표했습니다.다음 달, 노키아 솔루션즈 앤 네트워크와 스프린트는 LTE-TDD 네트워크를 사용하여 초당 2.6기가비트 처리 속도를 보여 이전 기록인 [104]초당 1.6기가비트를 넘어섰다고 발표했습니다.
특징들
LTE 표준의 대부분은 3G UMTS를 향후 4G 이동통신 기술로 업그레이드하는 것을 다루고 있습니다.기존의 UMTS 회선 + 패킷 교환 복합 네트워크에서 All-IP 플랫 아키텍처 시스템으로 이행할 때, 시스템의 아키텍처를 단순화하는 것을 목적으로 하고 있습니다.E-UTRA는 LTE의 무선 인터페이스입니다.주요 기능은 다음과 같습니다.
- 사용자 기기 카테고리에 따라 최대 다운로드 레이트는 299.6 Mbit/s, 업로드 레이트는 최대 75.4 Mbit/s (20 MHz 스펙트럼을 사용한4×4 안테나 사용)음성 중심 클래스에서 피크 데이터 레이트를 지원하는 하이엔드 단말기까지 5개의 다른 단말 클래스가 정의되어 있습니다.모든 단말기가 20MHz 대역폭을 처리할 수 있게 됩니다.
- 데이터 전송 지연(최적의 조건에서 작은 IP 패킷의 경우 5밀리초 미만의 지연), 핸드오버 지연 및 접속 셋업 시간이 이전의 무선 액세스테크놀로지보다 짧습니다.
- 주파수에 따라 최대 350km/h(220mph) 또는 500km/h(310mph)의 속도로 이동하는 단자를 지원하는 등 이동성에 대한 지원 향상
- 다운링크에는 직교 주파수 분할 다중 액세스, 전력 절약을 위한 업링크에는 싱글 캐리어 FDMA.
- FDD와 TDD 통신 시스템 및 동일한 무선 액세스 기술을 사용하는 반이중 FDD를 지원합니다.
- ITU-R에 의해 현재 IMT 시스템에서 사용되는 모든 주파수 대역 지원.
- 스펙트럼 유연성 향상: 1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 15MHz 및 20MHz 와이드 셀이 표준화되어 있습니다(W-CDMA는 5MHz 슬라이스 이외에는 옵션이 없기 때문에 일반적으로 5MHz 와이드로 할당되어 있는 국가에서는 롤아웃에 문제가 발생합니다).e)
- 반경 수십 미터(펨토 및 피코셀)에서 반경 100 km(62 마일)까지의 매크로셀까지 셀 크기를 지원합니다.시골 지역에서 사용되는 저주파 대역에서는 5km(3.1마일)가 최적의 셀 크기이고, 30km(19마일)가 합리적인 성능을 가지며, 허용 가능한 성능으로 지원되는 최대 100km의 셀 크기입니다.도시 및 도시 지역에서는 고속 모바일 광대역 지원에 고주파 대역(EU의 2.6GHz 등)이 사용됩니다.이 경우 셀 크기는 1km(0.62마일) 이하일 수 있습니다.
- 5MHz [105]셀마다 200개 이상의 액티브 데이터 클라이언트(접속 사용자)를 지원합니다.
- 심플한 아키텍처:E-UTRAN의 네트워크 측은 eNode B로만 구성됩니다.
- 기존 표준 (예: GSM/EDGE, UMTS 및 CDMA2000)과의 상호 운용 및 공존 지원사용자는 LTE 표준을 사용하여 지역에서 콜 또는 데이터 전송을 시작할 수 있으며 커버리지가 사용 불가능한 경우 GSM/GPRS 또는 W-CDMA 기반의 UMTS 또는 CDMA 2000 등의 3GPP2 네트워크를 사용하여 아무런 조치 없이 작업을 계속할 수 있습니다.
- 업링크 및 다운링크캐리어 집약
- 패킷 교환 무선 인터페이스
- MBSFN(멀티캐스트-브로드캐스트 Single-Frequency Network) 지원LTE 인프라를 활용한 모바일TV 등의 서비스를 제공할 수 있는 이 기능은 LTE 호환기기만 수신하는 DVB-H 기반 TV 방송의 경쟁사이다.
음성 통화
LTE 표준은 All-IP 네트워크를 통한 패킷 교환만 지원합니다.GSM, UMTS, CDMA2000에서의 음성 통화는 회선 교환이 되기 때문에, LTE의 채택으로, 통신 사업자들은 음성 통화 네트워크를 [106]다시 설계해야 합니다.4가지 접근법이 등장했습니다.
- Voice over LTE(VoLTE)
- 회선교환폴백(CSFB)
- 이 접근 방식에서, LTE는 데이터 서비스만 제공하며, 음성 통화가 시작되거나 수신될 때, 회선 교환 도메인으로 폴백됩니다.이 솔루션을 사용하는 경우 오퍼레이터는 IMS를 배치하지 않고 MSC를 업그레이드하기만 하면 되기 때문에 신속하게 서비스를 제공할 수 있습니다.단, 콜 셋업 지연이 길다는 단점이 있습니다.
- 동시 음성 및 LTE(SVLTE)
- 이 접근 방식에서, 핸드셋은 LTE 및 회선 전환 모드에서 동시에 작동하며, LTE 모드는 데이터 서비스를 제공하고 회선 전환 모드는 음성 서비스를 제공합니다.이것은 핸드셋만을 기반으로 한 솔루션이며, 네트워크상의 특별한 요건이 없고, IMS의 도입도 필요 없습니다.이 솔루션의 단점은 높은 소비전력으로 인해 전화기가 비싸질 수 있다는 것입니다.
- Single Radio Voice Call Continuity(SRVCC)
사업자에 의해 개시되지 않은 한 가지 추가 접근법은 LTE [107]음성 서비스를 제공하기 위해 Skype 및 Google Talk와 같은 애플리케이션을 사용하는 OT(Over-the-Top Content) 서비스를 사용하는 것입니다.
LTE 주요 지지층 대부분이 처음부터 VoLTE를 선호하고 홍보했다.그러나, 핵심 네트워크 장치뿐만 아니라 초기 LTE 장치에서도 소프트웨어 지원이 부족하여, 많은 통신사들이 임시 솔루션으로 [108]VoLGA (Voice over LTE Generic Access)를 홍보하게 되었습니다.아이디어는 GAN(Generic Access Network, UMA 또는 Unlicensed Mobile Access라고도 함)과 동일한 원칙을 사용하는 것이었습니다. GAN은 모바일 핸드셋이 일반적으로 무선 LAN을 통해 고객의 개인 인터넷 연결을 통해 음성 통화를 수행할 수 있는 프로토콜을 정의합니다.그러나 VoLGA는 VoLTE(IMS)가 음성 콜인프라스트럭처 전체를 업그레이드해야 하지만 훨씬 더 유연한 서비스를 약속하기 때문에 많은 지원을 얻지 못했습니다.또한 VoLTE는 LTE 신호 [109]품질 저하 시 3G 네트워크로 원활하게 핸드오버를 수행하기 위해 SRVCC(Single Radio Voice Call Continuity)가 필요합니다.
업계에서는 VoLTE에 대해 향후 표준화가 진행되고 있는 것처럼 보이지만, 오늘날의 음성 통화에 대한 수요는 LTE 통신사들이 임시방편으로 회선 교환 폴백을 도입하도록 만들었습니다.음성통화를 걸거나 받을 때 LTE 단말기는 통화 기간 동안 기존 2G 또는 3G 네트워크로 되돌아간다.
향상된 음성 품질
호환성을 확보하기 위해 3GPP에서는 적어도 AMR-NB 코덱(협대역)이 필요하지만 VoLTE에서 권장되는 음성 코덱은 Adaptive Multi-Rate Wideband(HD 음성이라고도 함)입니다.이 코덱은 16kHz [110]샘플링을 지원하는 3GPP 네트워크에서 필수입니다.
Fraunhofer IIS는 LTE [111]핸드셋용 AAC-ELD(Advanced Audio Coding – Enhanced Low Delay) 코덱 구현인 "풀 HD 음성"을 제안하고 시연했습니다.기존 휴대폰 음성 코덱은 최대 3.5kHz의 주파수만 지원했으며 HD Voice라는 브랜드로 출시될 예정인 광대역 오디오 서비스는 최대 7kHz까지 20Hz에서 20kHz까지의 모든 대역폭을 지원합니다.단, 엔드 투 엔드의 풀 HD 음성 콜이 성공하려면 발신자와 수신자의 핸드셋 및 네트워크가 모두 이 [112]기능을 지원해야 합니다.
주파수 대역
LTE 표준은 다양한 범위의 다양한 대역을 포함하며, 각 대역은 주파수와 밴드 번호에 의해 지정됩니다.
- 북미 – 600, 700, 850, 1700, 1900, 2300, 2500, 2600, 3500, 12, 13, 14, 17, 25, 26, 30, 38, 40, 41, 43, 46, 48, 66, 71)
- 중남미 및 카리브해 – 600, 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 5000MHz(밴드 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 40, 41, 41, 46, 46, 46, 48)
- 유럽 – 450, 700, 800, 900, 1500, 1800, 2100, 2300, 2600, 3500, 3700 MHz(밴드 1, 3, 7, 8, 20, 22, 28, 31, 32, 38, 40, 42, 43)[113][114]
- 아시아 – 450, 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 31, 38, 39, 41, 42)[115]
- 아프리카 – 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2500, 2600MHz (밴드 1, 3, 5, 7, 20, 28, 41)[citation needed]
- 오세아니아(포함)호주[116][117] 및 뉴질랜드[118])– 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2600 MHz (밴드 1, 3, 7, 8, 12, 20, 28, 40)
그 결과, 한 나라의 전화기가 다른 나라에서는 작동하지 않을 수 있습니다.사용자는 국제적으로 로밍하기 위해 멀티밴드 대응 전화기가 필요합니다.
특허
유럽전기통신표준연구소(ETSI)의 지적재산권(IPR) 데이터베이스에 따르면, 2012년 3월 현재 약 50개 기업이 LTE [119]표준을 포함하는 필수 특허를 보유하고 있다고 선언했습니다.그러나 [119]ETSI는 "필수 LTE 특허에 대한 분석은 ETSI [120]선언보다 더 고려해야 한다"고 선언의 정확성에 대한 조사를 하지 않고 있다.독자적인 연구에 의하면, 단말기 제조사의 총수입의 약 3.3에서 5퍼센트는, 표준 필수 특허에 소비되고 있다.이는 크로스 [121][122][123]라이선스와 같은 요금 인하 라이선스 계약으로 인해 공개된 요금 합계보다 적은 수치입니다.
「 」를 참조해 주세요.
- 4G-LTE 필터
- 무선 데이터 표준 비교
- E-UTRA – LTE에서 사용되는 무선 액세스 네트워크
- HSPA+ – 3GPP HSPA 규격 확장
- 플랫 IP – 모바일 네트워크의 플랫 IP 아키텍처
- LTE-A Pro
- LTE-A
- LTE-U
- 협대역 IoT(NB-IoT)
- LTE 네트워크 시뮬레이션
- QoS Class Identifier(QCI; QoS 클래스 식별자): LTE 네트워크에서 베어러 트래픽에 적절한 QoS를 할당하기 위해 사용되는 메커니즘
- 시스템 아키텍처의 진화 – LTE에서 코어 네트워크의 재구축
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추가 정보
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