ТОП-7 лучших 4G USB модемов для ноутбука и ПК: рейтинг 2020-2021 года и обзор универсальных LTE моделей

B

Содержание:

CellStandards_2.pngСтандарты сотовой связи – общепринятые обозначения различных технологий, которые используются в сфере предоставления услуг мобильной связи. Некоторые стандарты из-за схожести их реализации и характеристик объединяют в группы, которые называются поколениями сотовой связи (англ. «generation» – «поколение»). Отсюда понятия 1G, 2G, 3G, 4G, то есть, первое поколение, второе поколение и т.д.

Из статьи ниже Вы узнаете об истории развития мобильных стандартов и поймёте чем отличаются между собой различные поколения и технологии обеспечения сотовой связи.

CellStandards_new.png
Язык: Русский/Английский
Формат: HTML
Обновлено: 2017-11-05
Автор: BestFREE.ru

ad S2 / —> CellStandards_ico.png

Узнайте, какие поколения мобильной связи сегодня существуют, а также чем они отличаются между собой.

Наверняка сегодня уже практически не осталось людей, которые бы не пользовались сотовой связью. Практически у всех есть мобильные телефоны, которые, помимо средства общения, могут выступать в роли полноценных устройств для выполнения различных прикладных задач. В частности, популярной сферой применения является Интернет-сёрфинг.

И вот здесь начинается самое интересное… Если с голосовой связью дела везде обстоят практически одинаково, то в плане доступа ко Всемирной Сети всё не так просто. Здесь обычно всплывают громкие рекламные лозунги, рекламирующие какой-то 3G, высокоскоростной доступ и пакеты гигабайт. Попробуем с Вами разобраться во всех этих нюансах.

Использовать радиоволны для голосовой связи начали ещё в 30-х годах ХХ века. Первые прототипы беспроводных раций разрабатывала на базе своих радиоприёмников американская компания Motorola. Готовые к эксплуатации образцы довольно громоздких раций появились вначале у военных, а чуть позже и в патрульных автомобилях у полицейских. Эти приёмо-передатчики могли работать на расстоянии в несколько километров от базовой станции и их фактически можно считать прообразом современных сотовых сетей.

Теоретическую базу для обмена маломощными радиосигналами в рамках сот с антенной в их центре разработали ещё в конце 50-х годов. Однако, технически реализовать описанную схему получилось лишь спустя 10 лет, когда стало возможно осуществлять связь между соседними сотами. В начале 70-х годов всё та же компания Motorola разработала первый мобильный телефон, а со временем совместно с AT&T организовала первую сотовую сеть на территории США:

CellStandards_1.jpg

К концу 70-х – началу 80-х годов собственные сотовые сети появились в Японии и на севере Европы (Норвегия, Дания, Швеция и Финляндия). Все они были сетями первого поколения, которое отличалось использованием только аналоговой частотной модуляции для приёма и передачи сигнала в диапазоне частот от 170 до 900 МГц (мегагерц).

Сети стандарта 1G отличались низкой пропускной способностью (около 2 кбит/с) и не самым оптимальным распределением частотных каналов. Поэтому передовые в техническом плане государства уже в середине 80-х стали разрабатывать базу для перехода к цифровой мобильной связи второго поколения. Хотя, в некоторых странах аналоговая мобильная связь существует и поныне наряду с новыми сетями. Ярким примером можно считать скандинавскую систему NMT-450 (Nordic Mobile Telephone), использующую диапазон 450 МГц, которая работает ещё с конца 70-х!

CellStandards_3.png

Настоящий расцвет мобильная сотовая связь переживает с переходом от аналоговых технологий к цифровым. Это позволило более оптимально использовать выделенные каналы связи, а также значительно повысить скорость и качество передачи данных. В сетях 2G средняя скорость обмена информацией повысилась до 10 – 15 кбит/с. Это позволило реализовать помимо прямой голосовой связи ещё и передачу коротких текстовых сообщений (SMS).

Переход от 1G к 2G начался в 90-х годах уже прошлого века и был сопряжён с рядом трудностей. Дело в том, что к тому времени у уже существовавших аналоговых сетей первого поколения было довольно много пользователей. Поэтому пришлось переделывать всю систему так, чтобы существовала поддержка и аналоговых, и цифровых режимов работы одновременно.

Подобный цифро-аналоговый стандарт был внедрён в 92-м году в США как надстройка над существовавшим стандартом AMPS, получив название D-AMPS (Digital Advanced Mobile Phone Service – цифровая усовершенствованная служба мобильной связи). Работал он в диапазоне частот 400 – 890 МГц и развивался вплоть до 1996 года. С тех пор стандарт постепенно вытесняется из употребления другими более продвинутыми реализациями полностью цифровых сетей.

CellStandards_4.jpg

В Европе, в отличие от Америки, если не считать скандинавского NMT, в каждой из стран существовало множество разрозненных аналоговых стандартов, работавших в различных диапазонах. Связать их воедино было технически невозможно, поэтому здесь пошли другим путём и в 1991 году создали изначально общий цифровой стандарт, который получил название GSM (Global System for Mobile Communications – глобальный стандарт мобильной связи):

CellStandards_5.png

Основными нововведениями GSM (если не считать того, что это был изначально цифровой стандарт) стала поддержка SIM-карт (ранее в других системах номер телефона и зависимость от оператора задавались на уровне прошивки) и роуминга (возможности подключаться к сетям других операторов того же стандарта вещания). Изначально GSM использовал частоту 900 МГц (точнее, диапазон 890 – 960 МГц), однако, со временем включил в себя частоты 1800 МГц (1710 – 1880 МГц), а также 850 МГц (824 – 894 МГц) и 1900 МГц (1850 – 1990 МГц) (американо-канадский стандарт).

2,5G

Фактически большинство современных мобильных сетей на постсоветском пространстве и в Европе работает на базе стандарта GSM с различными улучшениями и обновлениями. Такие улучшения в большей степени касаются не столько улучшения качества голосовой связи, сколько развития возможности передачи данных через виртуальный канал мобильной связи.

Вплоть до начала 2000-х нормального доступа к Интернету в GSM не было. Была реализована некая адаптация веб-сайтов Всемирной сети по технологии WAP. Однако, даже с учётом адаптации, скорость доступа к WAP-сайтам была на уровне старого Dial-Up. И вот, аккурат к началу нового тысячелетия, появляется технология GPRS (General Packet Radio Service – пакетная радиосвязь общего пользования), которая позволила реализовать пакетную передачу данных.

CellStandards_small.png

До внедрения этой технологии базовые станции мобильной связи соединялись лишь с наземными телефонными сетями общего пользования (сокр. ТСОП или ТфОП, англ. PSTN – Public Switched Telephone Network). Теперь же появилась возможность подключаться ещё и к сетям пакетной передачи данных, которые позволяли задействовать более широкий спектр частот для повышения скорости передачи данных.

Теоретическая максимальная пропускная способность GPRS составляла 50 кбит/с (на практике, обычно не выше 40), но это уже дало возможность, пусть и не очень быстро, но получать доступ к привычному Интернету, который в то время вступил в фазу активного развития. Данная технология оказалась столь значительной, что часть специалистов даже выделили для её отличия от остальных технологий 2G термин 2.5G.

Однако, с дальнейшим развитием Интернета и улучшением размеров веб-страниц стало ясно, что GPRS уже мало соответствует реалиям. Поэтому уже в 2003 году появляется его улучшенная версия под названием EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution – улучшенная передача данных для эволюции GSM). Основой улучшения стал новый способ кодирования данных (8PSK), который позволил реализовать их передачу на скорости до 1Мбит/с (реально 512 кбит/с и ниже).

Как и в случае с GPRS, некоторые склонны выделять сети, в которых используется технология EDGE в сети 2.75G. Кстати, EDGE по теоретическим требованиям к скорости обмена данными (1 Мбит/с) уже подходит под характеристики сетей третьего поколения. Но из-за реальных потерь всё же недотягивает к ним по уровню стабильности.

Технологии EDGE и GPRS сегодня распространены практически повсеместно и обычно именно они используются для доступа к Интернету с мобильного телефона в зоне, где нет покрытия 3G. Опознать тип (а значит и прикинуть максимальную скорость соединения) Вы можете, взглянув на значок Интернет-подключения в области уведомлений Вашего телефона. Буква «G» будет означать GPRS со скоростью до 50 кбит/с, а «E», соответственно, EDGE со скоростью выше 50 кбит/с:

CellStandards_6.png

Начало нового поколения мобильной связи положила технология CDMA (Code Division Multiple Access – множественный доступ с кодовым разделением). В отличие от GSM, где пользователю выделялся лишь ограниченный по частоте (FDMA) или времени (TDMA) канал связи, в CDMA изначально каждый абонент мог использовать всю ширину канала. Различение же одновременно передаваемых потоков данных осуществлялось внедрением специальных псевдослучайных последовательностей, которые использовались в качестве идентификаторов на уровне аппаратного обеспечения.

CellStandards_7.png

Фактически именно использование кодового разделения для опознания трафика конкретного абонента, а также отход от привязки к телефонными сетями общего пользования и стали определяющими чертами 3G. Новый тип сетей, как и GPRS, изначально имел прямую связь как с ТСОП, так и с Интернет-провайдером, что в сочетании с широким пропускным каналом позволило реализовать доступ ко Всемирной Сети на скоростях выше 1 Мбит/с.

Изначально сети CDMA стали появляться с 1995 года в США в качестве альтернативы уже устаревшего стандарта D-AMPS. Однако, реальный их бум начался с появлением реализации CDMA2000, работавшей на частоте 1250 МГц с максимальной скоростью приёма до 4.9 Мбит/с и отдачи до 1.8 Мбит/с.

Примерно в это же время появился и альтернативный стандарт WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access – широкополосный множественный доступ с кодовым разделением), покрывавший частоты в диапазоне 1900 – 2100 МГц и дающий скорость передачи данных до 2 Мбит/с. Его плюс был в том, что реализовать его поддержку можно было на базе имеющегося GSM-оборудования. Поэтому именно с WCDMA в Европе началась поддержка этой технологии, а также переход на 3G.

Основой сетей CDMA является технология EV-DO (Evolution-Data Optimized – оптимизация для эволюции данных). Фактически версия этой технологии, которая используется в той или иной сети, определяет максимальные скорости передачи данных. На сегодняшний день существует 5 её версий (наиболее распространённой на сегодняшний день является вторая – Rev.A):

Версия Максимальная скорость приёма Максимальная скорость передачи
Rev.0 2.4 Мбит/с 150 кбит/с
Rev.A 3.1 Мбит/с 1.8 Мбит/с
Rev.B 73.5 Мбит/с 27 Мбит/с
Rev.C 280 Мбит/с 75 Мбит/с
Rev.D 500 Мбит/с 120 Мбит/с

Несмотря на ряд преимуществ и частичную совместимость с сетями GSM, в Европе и странах СНГ большее распространение получил более совместимый стандарт UMTS (Universal Mobile Telecommunications System – Универсальная Мобильная Телекоммуникационная Система), который по принципу работы схож с WCDMA, но действует в диапазоне частот GSM (1885 – 2025 МГц для передачи данных от клиента и 2110 – 2200 МГц для приёма данных).

Максимальной теоретической скоростью передачи данных в сетях UMTS является 21 Мбит/с, но на практике средний показатель варьирует в диапазоне от 384 кбит/с до 7.2 Мбит/с (что, в принципе, довольно хорошо). Основным недостатком UMTS считается довольно малый радиус соты (всего 1.5 км), однако, внедрение данного стандарта выгодно в плане сравнительно небольших вложений на модернизацию базовых станций и хорошей совместимости с GSM.

В качестве развития UMTS сегодня во многих местах разворачиваются сети HSPA (High-Speed Packet Access – высокоскоростной пакетный доступ) и HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access – развитый высокоскоростной пакетный доступ). Как и в случае с GPRS и EDGE, они реализуют собой переходные стандарты развития третьего поколения мобильной связи 3.5G и 3.75G, соответственно.

Отличаются стандарты максимальными скоростями:

  • 14.4 Мбит/с (загрузка) и 5.76 Мбит/с (отдача) для HSPA;
  • 42.2 Мбит/с (загрузка) и 5.76 Мбит/с (отдача) для HSPA+;

Поскольку максимальная скорость отдачи в обеих стандартах одинакова, то их иногда называют HSDPA (D – download – загрузка). На практике в строке уведомлений мобильного телефона при работе в сетях третьего поколения может отображаться один из трёх индикаторов:

  • 3G – сеть стандарта UMTS;
  • H – сеть стандарта HSPA;
  • H+ – сеть стандарта HSPA+.

CellStandards_8.png

На момент написания статьи из уже реально действующих мобильных сетей последними являются сети 4-го поколения, они же 4G. Наиболее распространёнными стандартами высокоскоростных современных технологий являются сети LTE (Long-Term Evolution – долговременное развитие) и WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access – всемирное взаимодействие для микроволнового доступа).

Стандарт LTE является прямым потомком GSM и является обратно совместимым с оборудованием для работы EDGE и HSPA, но несовместим с интерфейсами 2G и 3G на устройствах пользователей, поскольку требует наличия отдельных дополнительных модулей, которых нет, например, в старых смартфонах. Он работает в расширенном диапазоне частот (от 1400 до 2000 МГц) за счёт чего обеспечивает скорость скачивания до 326.4 Мбит/с, а отдачи до 172.8 Мбит/с (в спецификации LTE-A (Advanced – улучшенное)).

Радиус покрытия у LTE значительно выше, чем, например, у HSPA и составляет от 3.2 до 19.7 км (в зависимости от мощности базовой станции) с потерями в скорости до 1Мбит/с. Именно этот факт (больше радиус – значит, меньше затрат на модернизацию) объясняет активное внедрение операторами сотовой связи LTE в крупных городах.

Ещё более перспективным стандартом радиосвязи является WiMAX. В отличие от всех предыдущих стандартов, он имеет больше общего не с привычным GSM, а с WiFi. Он даже базируется на той же ветке спецификаций (IEEE 802.16), что и домашние беспроводные сети. Однако, если WiFi имеет небольшой радиус покрытия, то WiMAX изначально разрабатывается как беспроводной стандарт широкополосной передачи данных на расстояниях свыше 1 км (на данный момент до 80 км).

Высокие скорости и большая ёмкость соты в WiMAX достигается благодаря широкой полосе используемого высокочастотного диапазона (1.5-11 ГГц). Поэтому технологию можно применять не только для телекоммуникационных нужд, но также для создания объединённой сети разрозненных точек доступа WiFi, организации различных систем удалённого мониторинга и контроля, а также реализации зоны покрытия мобильной связи и Интернет в труднодоступных местах.

На сегодняшний день сети WiMAX ещё только вводятся в эксплуатацию в развитых странах. В том числе в России (оператор Скартел) и Казахстане (проект FlyNet). Однако, уже активно ведутся изыскания в сфере внедрения ещё более производительных сетей пятого поколения. Ожидается, что сети 5G будут дальнейшим развитием WiMAX 2 с зоной покрытия до 150 км и скоростями до 1 Гбит/с. Но пока это ещё только планируется…

Чтобы обобщить всё, что мы написали выше, предлагаю свести всю информацию в единую таблицу:

Поколение Технология Год Максимальная скорость передачи данных Максимальный радиус соты Рабочие частоты Использование Особенности
1G AMPS 1983 до 2 кбит/с до 30 км 824–894 МГц США, Канада, Австралия. В данный момент не используется Полностью аналоговое поколение стандартов с поддержкой голосовых вызовов и малой ёмкостью соты (до 200 абонентов)
NMT 1981 до 1.9 кбит/с до 40 км 453–467.5 МГц (NMT-450) и 890–960 МГц (NMT-900) Скандинавские страны. До сих пор ещё эксплуатируются.
2G D-AMPS 1992 до 15 кбит/с до 30 км 400–890 МГц США, Канада, Австралия. В данный момент почти не используется Цифровой стандарт сохранявший совместимость с аналоговым AMPS
GSM 1992 до 9.6 кбит/с до 120 км 824–894 МГц (GSM-850), 890–960 МГц (GSM-900), 1710–1880 МГц (GSM-1800) и 1850–1990 МГц (GSM-1900) Страны Европы, а позже и весь мир Первый полностью цифровой стандартизированный сотовый стандарт. Дал возможность отправлять SMS
2.5G GPRS 1996 до 171.2 кбит/c до 40 км Все частоты GSM Страны Европы, а позже и весь мир Надстройка над GSM, которая позволила передавать пакетные данные напрямую через шлюзы Интернет-провайдера, а не через наземные телефонные линии
2.75G EDGE 2003 до 474 кбит/с до 4 км Все частоты GSM США, а позже и весь мир Надстройка над GSM, которая позволила передавать пакетные данные напрямую через шлюзы Интернет-провайдера, а не через наземные телефонные линии
3G CDMA 1995 до 500 Мбит/с (EV-DO Rev.D) до 35 км 1.25–2100 МГц США, а позже и весь мир Первая широкополосная система передачи данных с разделением потоков по специальному коду. Имеет несколько спецификаций, которые могут быть совместимы (WCDMA) или несовместимы с GSM (CDMA2000).
UMTS 2004 до 7.2 Мбит/с до 1.5 км Разные в разных странах. У нас 1885–2200 МГц Европа, а позже и весь мир Используя наработки WCDMA, стандарт был разработан для обеспечения совместимости с GSM-сетями.
3.5G HSPA 2006 до 14.4 Мбит/с до 2 км Диапазон UMTS Европа, а позже и весь мир Надстройка над системой UMTS, обеспечивающая более оптимальное использование канала связи.
3.75G HSPA+ 2009 до 42.2 Мбит/с до 2 км Диапазон UMTS Европа, а позже и весь мир Улучшение системы HSPA. Переходный стандарт между 3G и 4G.
4G LTE 2012 до 326.4 Мбит/с (LTE-A) до 19.7 км 1400–2000 МГц США, а позже и весь мир Является потомком GSM, но несовместим со стандартами 2G и 3G.
WiMAX 2010 до 75 Мбит/с до 80 км 1.5–11 ГГц Страны дальнего востока, а позже и весь мир Улучшение системы HSPA. Переходный стандарт между 3G и 4G.

Технологии в наше время не стоят на месте. А в плане развития сотовой связи инновации появляются практически ежегодно! Ещё не все до конца поняли, что такое 3G, как уже внедряются стандарты 4-го поколения, а поговаривают и о тестировании 5G!

Одно можно сказать точно, что связь со временем, скорее всего, полностью перейдёт из плоскости наземных телефонных линий в плоскость различных онлайн-сервисов. Доступ к ним будет обеспечен внедрением широкополосных беспроводных стандартов с улучшенным покрытием. Например, уже в прошлом году компания Мегафон в России тестировала возможность передачи данных на скоростях до 4.2 Гбит/с, а в этом году МТС совместно с Nokia фактически подготовили базу для внедрения сетей 5G!

Так что уже через пару-тройку лет наши мобильники вполне могут стать настоящими видеофонами и мы будем не только слышать, но и всегда видеть наших собеседников!

P.S. Разрешается свободно копировать и цитировать данную статью при условии указания открытой активной ссылки на источник и сохранения авторства Руслана Тертышного.

—> —> ad S5 / —>

Получать обновления:

—>

CommentIt Ajax. Error: Access denied for user ‘srv33547_ru1000’@’localhost’ (using password: YES)CommentIt Ajax. Error:Access denied for user »@’localhost’ (using password: NO)

4G-сеть.jpgДобро пожаловать в четвертое поколение! Именно так переводится с английского (fourth generation (сокращенно 4G)– четвертое поколение) недавно разработанное поколение мобильной связи.

Система связи 4G – пакетная передача данных такая же, как и 3G, GPRS и EDGE. Для осуществления передачи информации в настоящее время используется протокол IPv4, но так как адреса этого протокола заканчиваются, то в недалеком будущем будет использоваться обновленная версия этого протокола – IPv6.

Большинство развитых стран еще использует 3G и 3.5G, также сюда относится и Россия. Многие страны, в которых 3G не используется, стремятся перейти сразу с GPRS или EDGE на 4G.

Впервые сеть 4G появилась в Осло и Стокгольме 14 декабря 2009 года при стандарте связи LTE. Что касается России, то первым городом, покрытым связью LTE, стала Казань.

Для передачи голоса в данном стандарте предусмотрена технология VoIP, например, через Skype. Используя VoIP, можно получить более качественный прием сигнала от собеседника, а в зависимости от тарифного плана, можно сэкономить на звонках.

Для 4G сети используются сантиметровые волны, а именно частота 3600 MHz.

Но все не так хорошо: 4G, как и остальные системы связи имеет свои недостатки. Во-первых, при стойком уровне сигнала волны этой связи могут оказывать негативное влияние на человека и животных. Во-вторых, аппараты, использующие 4G, требуют много электроресурсов.

Скорее всего, мы еще несколько лет будем использовать сеть 3.5G. Она поддерживает достаточно высокую скорость и неплохое качество связи, тем более во все современные устройства для использования сети Интернет уже встроено оборудование для приема и передачи сигнала по сетям 3G и 3.5G.

В Москве, Санкт-Петербурге и в некоторых других городах распространена услуга 4G, предоставляемая оператором 4G сети – компанией Yota. Эта сеть предназначена для предоставления услуг мобильного Интернета. Для подключения к этой сети достаточно иметь специальный модем Yota.

Что примечательно, некоторые производители ноутбуков начали встраивать в свои компьютеры модемы Yota. Таким образом, приобретя такой ПК, пользователь может подключаться к сети Yota, работающей в стандарте 4G, не приобретая для этого специальный модем.

Мой опыт работы с сетью Yota показывает, что при выборе подходящего тарифа, скорость обмена данными между компьютером и сетью Интернет практически неотличима от скорости обмена данными при подключении к стационарной проводной сети скоростного Интернета.

А, например, если подключаться к Интернету по сети 3G и 3,5G (через мобильный телефон, коммуникатор или специальный модем), максимальная скорость передачи данный не превышает 460 кбит/сек. Это, конечно, вполне приемлемая скорость, но при работе в 3G или 3,5G все-таки чувствуется, что пользуешься мобильной связью. Вариант 4G создает ощущение работы в стационарной проводной сети со скоростью 100 Мбит/сек.

К недостаткам использования Yota следует отнести:

  • ограниченное распространение данной услуги (только в пределах некоторых крупных городов и даже не на всей территории этих городов),
  • сложная и постоянно меняющаяся тарификация услуг, предоставляемых компанией Yota (например, недавний отказ компании от предоставления услуг подключения к Интернету длительностью сутки и неделя),
  • необходимость приобретения специального модема.

Основные достоинства 4G – применение технологий 4-го поколения, которые обеспечивают:

  • высокую скорость Интернета, сравнимую с проводными сетями,
  • и отсутствие проводов.

В заключении следует отметить, что стандарт 4G все-таки уже появился в России, оформился в конкретные и осязаемые услуги, и постепенно развивается дальше, создавая условия для выбора и для удобства пользователей.

К тому же дополнительная конкуренция в данном вопросе никогда не помешает. Например, в данный момент Yota предлагает бесплатное годовое обслуживание, правда, на низкой ограниченной скорости обмена данными, не дающей возможности почувствовать все преимущества технологий 4G.

P.S. Предлагаю на блоге еще почитать:

Беспроводной доступ в Интернет 

Как выбрать планшет и как я сама его выбирала

Как настроить автоматическое удаленное подключение

Что такое планшетный ПК

Что такое гаджет и что такое виджет

Распечатать статью

Получайте актуальные статьи по компьютерной грамотности прямо на ваш почтовый ящик. Уже более 3.000 подписчиков

.

Важно: необходимо подтвердить свою подписку! В своей почте откройте письмо для активации и кликните по указанной там ссылке. Если письма нет, проверьте папку Спам.

7 января 2012

Главная » Связь

Максим Распорский 22.09.2018

kak-nastroit-4g-lte-na-androide.jpg

Быстрый мобильный интернет уже долгие годы остается мечтой каждого пользователя, и с приходом ультра скоростной сети 4G это стало возможным. Видео не зависают, любой файл скачивается в считанные секунды, просмотр сайтов с большим количеством картинок – настоящее удовольствие. Но как настроить 4g (LTE) на Андроиде, и что вообще следует знать об этой сети перед подключением?

Навигация на странице:

Читайте также:  HUAWEI Mediapad 10 Link 3G (S10-201u) не заряжается

Проверка совместимости с 4G

К сожалению, насладиться связью «четвертого поколения» могут далеко не все. Преград несколько: мобильное устройство или sim-карта не поддерживают LTE, или же в вашем населенном пункте вообще отсутствует данное покрытие.

Проверяем через симку

Для этого существуют специальные USSD-коды, разработанные индивидуально каждым сотовым оператором. Узнать комбинацию, подходившую под сим-карту, вы можете на странице своего оператора.

kak-proverit-telefon-na-rabotu-s-4g.jpg

На примере рассмотрим известную британскую международную компанию Vodafone, с 2020 года предоставляющую свои услуги на территории Украины. Приобретая их пакет, обращайте внимание на пометку 4G, которая сейчас присутствует практически во всех тарифах.

Если же симка покупалась ранее, введите следующий код: *222# и нажмите кнопку вызова. В ответ придет уведомление, сообщающее о результате проверки. В случае отрицательного ответа система с помощью GPS покажет ближайший к вам фирменный магазин, где можно заменить карту для получения качественного мобильного 4g интернета.

Проверяем через телефон

Сейчас практически все современные устройства оснащены LTE-поддержкой, но исключения все же имеются. Если у вас бюджетная модель или сугубо китайская, следует перед покупкой сим-карты протестировать девайс.

Информацию также можно найти на сайте оператора, да и процедура аналогична вышеописанной. Вбиваете специальный код – кликаете «вызов» – получаете ответ.

Есть и другой метод. Для этого понадобится доступ к «Настройкам». Ищем раздел «Мобильные сети» (в телефонах из-за оболочек расположен в разных местах) и видим подпункт «Тип сети». Если же там указано только 2G и 3G, значит, «четвертое поколение» в вашем аппарате отсутствует.

Проверяем покрытие оператора

vodafon-4g-karta-pokrytiya.jpg

Можно обладать супер новым и инновационным девайсом, иметь лучший тариф, но если в вашем населенном пункте еще не ввели определенный тип связи – попробовать его никак не удастся. Как правило, в крупных городах LTE присутствует в обязательном порядке и отличается лишь скоростью, тогда как провинции получают покрытие самыми последними.

Чтобы узнать, есть ли в вашей местности 4g, перейдите на сайт своего оператора и найдите там карту покрытия. На ней отмечены все места страны и виды связи, присутствующие там.

Возможные проблемы при подключении 4G

Чем отличается 4G от LTE в смартфоне: сравнение технологий

Основные трудности, возникающие при взаимодействии с устройством:

  1. Длительность соединения превышает 2 минуты.
  2. Невозможно осуществить подключение или установка зависает на одном из этапов настройки.
  3. Не включаются мобильные данные.
  4. Сигнал нестабильный. Резкие постоянные перепады с 4G на 3G, E, H, G.

Возможные решения для вышеуказанных проблем:

Читайте также:  Huawei Ascend Y320 скачать прошивку Android 8.0 O, 9Pie, 10 Q, 11, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0 и программу для прошивки телефона

  • Несколько раз попробовать восстановить соединение, если не помогает, перезагрузить гаджет и подключиться снова.
  • Если показывает, что соединение установлено, а в Интернет войти не получается, следует принудительно закрыть Сеть и повторить настройки.
  • Проверить баланс симки, возможно, она заблокирована из-за отрицательного баланса.

    proverit-ballans.jpg

  • Проверить зону покрытия. Попадает ли в нее смартфон.

    proverit-zonu-pokrytiya.jpg

  • Подождать или позвонить оператору и уточнить, не проводят ли они технические работы.
  • Включать вручную.
  • Если ничего не помогает, и система не работает, следует обратиться в поддержку сотовой связи.

Как настроить мобильный интернет 4G на Андроид

Теперь приступаем к решению самого важного вопроса – как же включить 4gинтернет на Android. Есть два варианта: автоматическая настройка и ручная. Автоматическая предельно проста и активируется сама при нахождении в населенном пункте с соответствующим покрытием, а вот ручная требует немного свободного времени и технических умений.

Способ 1: Ручная настройка

Переходим в «Настройки», ищем раздел «Мобильные сети»«Другие сети». Появляется новое окно с развернутыми функциями, касающимися мобильного интернета. Далее заходим в пункт «Точки доступа».

Создаем новую точку доступа с помощью соответствующей опции. Теперь требуется указать достаточно обширное количество информации: имя пользователя, пароль, прокси, сервер, порт. Все эти данные ищем на сайте оператора.

Тип проверки подлинности обычно указывается PAP, тип точки доступа default. После правильного указания всех параметров можно приступать к использованию интернета.

Способ 2: Автоматическая настройка

Автоматический метод подразумевает переключение сети в зависимости от типа покрытия местности. Например, вы находитесь в поселке, где работает только 2G, а после уезжаете в город с активным скоростным 4G. Переключение должно произойти без вашей помощи.

Но также можно настроить LTE по умолчанию. Для этого вновь переходим в раздел «Мобильные сети»«Тип сети» и выбираем «4G». Данный вид связи обычно находится с пометкой «Рекомендуется».

Разновидности 3G

HSPA

Максимальная теоретическая скорость передачи данных по стандарту HSPA составляет 14,4 Мбит/с (скорость передачи данных от базовой станции на всех локальных абонентов) и до 5,76 Мбит/с от абонента. Первые этапы внедрения стандарта имели скорость 3,6 Мбит/с к абоненту HSDPA (D — downlink). После внедрения второго этапа HSUPA (U — uplink, то есть ускорения передачи от абонента) всю технологию сокращённо стали называть HSPA.

HSPA+

HSPA+ (англ. Evolved High-Speed Packet Access, «развитый высокоскоростной пакетный доступ») — стандарт мобильной связи, модернизация третьего поколения мобильной связи, с высокой скоростью, сравнимой с 4G.

К HSPA+ принято относить технологии, позволяющие осуществлять пакетную передачу данных со скоростью скачивания до 42,2 Мбит/с и отдачи до 5,76 Мбит/с. На практике скорость соединения ниже и составляет 10 — 20 Мбит/с (на картинке выше 1,6 Мб/с x 8 = 12,8 Мбит/с).

kymimage-ryj-537x421.jpg

Эта технология считается переходной между сетями третьего (3G) и четвёртого (4G) поколения. Иногда её ещё называют «3.5G».

Тест работоспособности

А вот проверить качество и скорость интернета помогут специальные приложения. Они сканируют устройство, особое внимание уделяя связи. Также определяют, чем вызвана замедленная работа сети: внешними факторами, такими как плохое покрытие оператора или сбои, или же внутренними (слабый поглощающий сигнал телефона и т.д.).

Читайте также:  4 способа изменить дату и место на фотографии iPhone

QR-Code

Тест скорости 4G, 5G, WiFi, карта покрытия сети

Developer: nPerf.com

Price: Free

Хорошей программой считаетсяnPerf. Эта утилита идеально подходит и для компьютеров, и для смартфонов. Приложение опирается на уникальный алгоритм, позволяющий провести максимально точный тест скорости.

E (EDGE)

EDGE (англ. Enhanced Data rates for GSM Evolution) или Enhanced GPRS — цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая являет собой надстройку над 2G и 2.5G (GPRS) сетями.

Подключение в сети по EDGE примерно в 3 раза быстрее, чем по GPRS, а именно максимальная скорость передачи данных может составлять 474 Кбит/с. На картинке выше скорость соединения, измеренная приложением , имеет размерность KB/s (килобайт в секунду). Чтобы перевести в размерность килобит в секунду, нужно умножить отображаемое значение на 8, то есть 17 Кб/с x 8 = 136 Кбит/с.

Известные проблемы (ошибки) и их решение

Самая распространенная неполадка, возникающая, в основном, у неопытных пользователей – это отсутствие сигнала мобильного интернета.

Тариф подобран правильно, оплачен вовремя, и покрытие есть, но 4G все равно не работает. В чем же причина?

  1. А причина самая банальная: отключен пункт «Мобильные данные». Необходимо просто передвинуть ползунок в режим «Вкл», и тогда интернет мгновенно активируется.
  2. Следующая проблема: отсутствие точки доступа. Бывает, что доступ к определенному оператору отсутствует. В таком случае, вам необходимо вручную добавить эту точку, как мы писали выше.
  3. Ну и напоследок оставим самые банальные, но немаловажные факторы: вы просто забыли оплатить тариф либо срок действия сим-карты закончился. Чтобы избежать этих мелких неприятностей, не выбрасывайте тарифный пакет и не забывайте заглядывать в свой личный кабинет, предоставленный оператором.

Другие обозначения

Надеемся, вы разобрались со значком «H» на телефоне — что это. Теперь вам намного легче будет понять, что стоит и за следующими обозначениями: «E», «3G», «LTE», «H+». В первую очередь, они сигнализируют о скорости, на которой работает ваше устройство, а далее расскажем о них подробнее:

  1. Е — один из самых медленных стандартов, такое подключение может означать удалённость от или особенности тарифа вашего оператора. Это очень медленный Интернет, хватит разве что посмотреть погоду с задержкой, и то в лучшем случае.
  2. 3G . Это более современная технология. Позволяет спокойно общаться в социальных сетях и прослушивать музыку с небольшой подгрузкой, однако около семи лет назад это было настоящим прорывом в области мобильного Интернета.
  3. H (иногда обозначают 3G+), та самая иконка вверху экрана, которая многих так беспокоит. Она значит, что обеспечено довольно хорошее Интернет-соединение, на больших скоростях. Вполне возможно смотреть ролики или играть в онлайн-игры на мобильных устройствах.
  4. LTE (4G). Это самый последний стандарт связи для мобильного доступа в сети Интернет. Скорость таких смартфонов сравнима с подключением к обычному, проводному Интернету. Смело можно загружать достаточно ёмкие файлы, смотреть фильмы, пользоваться социальными сетями. Однако в России, да и во всём остальном мире, данная технология относительно молода, поэтому зона покрытия не такая большая как у предыдущих стандартов, а это значит, сеть может иногда пропадать.

rdsc-j-761x305.jpg

Итоги

Итак, мы разобрались и ответили на вопрос: «H» на телефоне — что это. Как видите, такой значок является вполне безобидным обозначением того, в каком диапазоне работает сеть Интернет на вашем смартфоне.

Если вам потребуется убрать другую из указанных выше пиктограмм (что тоже приведёт к отключению от интернета, то следует проделать те же самые операции через настройки.

Неважно, пользуетесь ли вы смартфоном на Android, iOS или Windows Phone, при активации мобильного интернета вы будете видеть одно и то же в верхнем правом углу – несколько столбиков, указывающих на силу сигнала вашей мобильной сети, а также мистическую букву. Иногда это E, иногда 3G, а иногда H или H+.

Однако это не просто алфавитный суп. Каждый термин показывает на то, к какой разновидности протокола сети обмена данных вы подключены, причем различные протоколы дают различные скорости соединения с интернетом.

В этой небольшой статье мы поделимся всем, что знаем о каждой из сетей: как они называются, насколько они быстры и что вы сможете делать с их помощью. Итак, начнем!

G – GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS или «жопорез», как его называли в ранние 2000-е, чуть более быстрый вариант раннего GSM стандарта передачи данных. В этом смысле иногда его называют 2.5G – усовершенствованная версия 2G. Скорость – около 115Кб/с, которой было достаточно для загрузки простой веб-страницы или какой-нибудь базовой текстовой информации, например, курса валют.

GPRS – первый сервис, который давал постоянное мобильное интернет-соединение и возможность оперативно получать информацию из сети.

Украина

До весны 2020 года в Украине монопольно предоставлял услугу UMTS один оператор, владеющий необходимыми частотами – дочерняя компания Укртелекома – Тримоб (ранее – Утел). Все остальные мобильные операторы и их пользователи довольствовались EDGE .

Весной 2020 года состоялся тендер по продаже лицензий на UMTS /HSDPA и комиссия продала три частоты компаниям Астелит (Life), МТС -Украина и Киевстар. Причем Астелит (Life), который недавно был продан турецкому оператору Turkcell, купил самые интересные частоты. Второй лот забрал МТС -Украина, а Киевстар получил по стартовой цене то, что осталось.

Пользователи мобильных телефонов или планшетов с поддержкой SIM-карт могли замечать, что значок рядом с антенной, символизирующий передачу данных, может меняться на один из следующих: G, E, 3G, 3.5G, 3G+, H, H+, 4G, L или LTE. Попробуем разобраться, что значит каждый из них.

Как узнать, поддерживает ли смартфон 4G

Если ваш мобильный гаджет был выпущен в 2012 году и позже и стоит больше 5 – 6 тысяч рублей, можете не сомневаться — он поддерживает технологию 4G. Если ваше устройство более старое, ищите информацию о поддержке 4G в документах к телефону. Специальная отметка (4G или LTE) может стоять прямо на коробке.

Уже давно выбросили все бумаги к девайсу? Поищите электронную версию руководства по эксплуатации в интернете. Рекомендуем для этого заходить на официальный ресурс производителя телефона. Также можете выполнить инструкцию в одном из последних разделов этой статьи — в блоке «Как включить 4G». Если в списке режимов будет стоять LTE или 4G, значит, телефон работает с этим стандартом.

Кроме телефона 4G должна поддерживать и ваша «симка». Посмотрите на её упаковку: есть ли там упоминание 4G. Если упаковки нет и свою «симку» вы покупали уже много лет назад, зайдите в ближайший офис вашего оператора — спросите о поддержке 4G специалиста. Если ваша карта работает только с 3G, вам её заменят бесплатно. Не забудьте только взять с собой паспорт.

post_5ccaeb28dae85.jpg

Читайте также:  Как сбросить планшет Huawei до заводских настроек: делаем Hard Reset

Отметка 4G может быть на самой «симке»

LTE – Long Term Evolution (4G)

В данный момент LTE предоставляет самую быструю скорость интернета, в теории – до 100 Мб/с. LTE быстрее большинства домашних сетей, и это дает возможность пользователям практически мгновенно загружать даже большие файлы, просматривать видео в HD качестве и слушать музыку в онлайне, а также на лету загружать любые веб-сайты.

LTE довольно часто ассоциируется с термином 4G. Однако, в реальности 4G стандарт пока недостижим, ведь его скорость – 1 Гб/с, что в десять раз быстрее современных LTE -сетей. К сожалению, данный термин получил некоторое распространение, однако пока настоящие 4G сети еще не появились, вы можете использовать эти два термина в качестве синонимов.

В Сан-Франциско LTE появился в начале 2012 года. Реклама 4G LTE мобильного оператора AT&T на канатном трамвае. Фото:

Используемые источники:

  • https://www.bestfree.ru/article/device/cell-standards.php
  • https://www.compgramotnost.ru/internet-gramotnost/4g-set
  • https://flackgames.ru/instrukcii/kak-nastroit-4g-internet.html

Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Андрей Ульянов
Наш эксперт
Написано статей
168
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации