EV-DO (EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized) — технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA.

1X EV-DO — это фаза развития стандарта мобильной связи CDMA2000 1x, и относится к третьему поколению мобильной связи. EV-DO — сокращение от Evolution Data Only. Данная технология была создана с целью усовершенствования передачи данных с использованием адаптивной модуляции, позволившей увеличить пропускную способность канала.

Технология EV-DV (Evolution Data/Voice) была предназначена для усовершенствования как голосового сервиса, так и передачи данных, однако это направление развития не получило. Технология EV-DO, получившая маркировку Rev. C, объединяет в себе такие мобильные технологии, как CDMA, TDM, OFDM, Multiple Input Multiple Output (MIMO) и Space Division Multiple Access (SDMA).

Скорость

править

Скорость передачи данных в EV-DO, в зависимости от поколений (релизов) стандарта, достигает (загрузка/отдача):

  • Rel.0 — (CDMA2000 1x EV-DO rel.0) — 2,4 / 0,153 мегабита в секунду (Down_link)/(Up_link)
  • Rev.A — (CDMA2000 1x EV-DO rev.A) — 3,1 / 1,8 мегабита в секунду
  • Rev.B — (CDMA2000 1x EV-DO rev.B) — 73,5 / 27 мегабит в секунду (15 каналов несущей, 4,9 / 1,8 мегабита/с при одной несущей, большинство телефонов или модемов, выпускавшихся в 2010 году, поддерживало 2 или 3 несущие)
  • Rev.C — 280  / 75  мегабит в секунду
  • Rev.D — 500  / 120  мегабит в секунду

О технологии

править

В прямом канале используется технология временного разделения абонентов TDMA (как и в GSM). Технология временного разделения наилучшим образом подходит для пакетной передачи данных. При этом в прямом канале в стандарте EV-DO используются 600 таймслотов в секунду длительностью по 1,67 мс каждый, в которых и передаётся абонентская информация. То есть в какой-то момент времени передаётся информация одного абонента. Это позволяет выделить полную мощность передатчика для каждого конкретного абонента. Нет необходимости контроля мощности в прямом канале. Соответственно, в прямом канале нет источников интерференции внутри соты, присутствуют помехи только от соседних сот.

В зависимости от типа передаваемой информации используется адаптивная модуляция. От типа модуляции, применяемой в прямом канале, зависит скорость передачи данных, система оценивает размер кодируемого пакета, состояние радиоинтерфейса и назначает в соответствии с этим вид модуляции QPSK, 8-PSK или 16-QAM.

Для передачи пакетов большого объёма скорость передачи данных абонента достигает 2,4 Мбит/с. При этом он занимает всего лишь один таймслот. Вся остальная ёмкость доступна для других абонентов (и с другими скоростями, находящимися на разных дистанциях от базовой станции). То есть система управляет скоростью передачи и никогда не выделит больше ресурсов абоненту, находящемуся в худших условиях.

Скорость передачи данных (если бы 1 абонент занял все 600 таймслотов в секунду):

Вид Длина пакета
(бит)
Количество
слотов
Длительность
(мсек)
Скорость
(кбит/сек)
QPSK 1024 16 26,6 38,4
1024 4 6,6 153,6
1024 1 1,6 614,4
16-QAM 4096 2 3,3 1228,8
8-PSK 3072 1 1,6 1843,2
16-QAM 4096 1 1,6 2457,6

См. также

править

Ссылки

править

📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Телекоммуникации в Венесуэле

в Венесуэле предоставляется через ADSL, кабель, спутник, EDGE, Evolution-Data Optimized (EV-DO), точки доступа Wi-Fi и, совсем недавно, WiMax. Цены варьируются

Альфард

1093/MNRAS/STAC1969 — arXiv:2207.04702 Heller R., Hippke M., Kervella P. Optimized Trajectories to the Nearest Stars Using Lightweight High-velocity Photon

3 Чаши

1093/MNRAS/STZ2803 — arXiv:1910.00542 Heller R., Hippke M., Kervella P. Optimized Trajectories to the Nearest Stars Using Lightweight High-velocity Photon

Хи Волка

0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846 Heller R., Hippke M., Kervella P. Optimized Trajectories to the Nearest Stars Using Lightweight High-velocity Photon

Пи Гидры

1088/1538-3873/128/969/114401 — arXiv:1606.03134 Heller R., Hippke M., Kervella P. Optimized Trajectories to the Nearest Stars Using Lightweight High-velocity Photon

Мю Геркулеса

A., Phillips M. W., Vogt S. S., Oppenheimer R., Holden B., Boss A. P. Optimized modelling of Gaia-Hipparcos astrometry for the detection of the smallest