¿Podemos considerar WiMax y LTE como 4G?

Estoy en desacuerdo. Por cualquier definición sensata, LTE y WiMAX son 4G.

La posición (original) de la UIT era ridícula: ‘G’ se refiere a la generación; para la arquitectura tecnológica, no para una tasa de datos arbitraria que no tendrá sentido en ningún entorno realista.

1G era analógico
2G era voz digital
3G era de banda ancha digital con servicios de paquetes
4G es un término sensible para describir el cambio a todo-IP, arquitectura plana y OFDMA

Sobre esa base, tanto WiMAX como LTE se describen sensiblemente como 4G.

16m y LTE-A no traen ninguna arquitectura nueva (solo ‘más de lo mismo’) y no es lógico decir que marcan la transición a una nueva generación: aún más MIMO o permitir canales aún más amplios ofrece velocidades de datos más altas, pero ‘más de lo mismo ‘no es una nueva generación.

La velocidad de datos se correlaciona libremente con G, pero no se puede utilizar para ser la definición.

Para dar una analogía humana sería como decir ‘Mi tía tiene la misma edad que yo, así que somos de la misma generación’ . No, ella es joven para su generación / usted es viejo para los suyos , pero ustedes son diferentes generaciones porque la ‘generación’ no está definida por la edad.

Aprecio que las respuestas anteriores sean antiguas, pero vale la pena señalar que la UIT ha invertido su posición y ahora reconoce que WiMAX y LTE son 4G
Ridículamente, también dicen que ‘3G avanzado es 4G’, pero al menos han dejado de usar la velocidad de datos como criterio.

ACTUALIZAR

Por supuesto, aquí está el mejor artículo sobre “Qué es 4G”
http://www.thedailymash.co.uk/ne…

No.

El marketing se adelantó a sí mismo y, una vez más, generará una gran confusión.

Estuvo de acuerdo mejor que decir 3.75G o 3.5G, los cuales son mentirosos, sin embargo, no está en línea con el estándar y, como tal, no debería denominarse 4G.

Los operadores deben adoptar una referencia más aceptada por el usuario, como 3G con capacidad para 21Mbit o 42Mbit, dependiendo de la versión HSPA que esté ejecutando la red.

Tecnología WiMAX

La tecnología de interoperabilidad general para el acceso por microondas (WiMAX) es una planificación de innovación de intercambios remotos para proporcionar información remota sobre largas separaciones en una variedad de rutas como una opción contrastante para vincular y DSL, desde uniones punto a guía hasta la clasificación de células totalmente portátiles. Depende del estándar IEEE 802.16. El nombre WiMAX fue creado por el Foro de tecnología WiMAX, que se enmarcó en junio de 2001 como una asociación impulsada por la industria y no basada en los ingresos para avanzar en la conformidad e interoperabilidad del estándar. El objetivo de esta entrega es dar un resumen de la utilidad y una descripción de la ingeniería de organización de la tecnología WiMAX.

Pensamos y analizamos los acuerdos de concurrencia e interoperabilidad entre la tecnología WiMAX y los diferentes sistemas de acceso remoto, por ejemplo, WLAN (IEEE 802.11) en sistemas Beyond 3G (B3G). Asimismo, evaluamos los elementos extraordinarios de la tecnología WiMAX, por ejemplo, el alcance mejorado en situaciones sin línea de visión (NLOS), con un objetivo final específico para analizar la pertinencia de las estrategias de limitación seguramente entendidas. Finalmente, exploramos la probabilidad de construir otro procedimiento de restricción que aventure las cualidades de la tecnología WiMAX y el marco fundamental del sistema para transmitir una precisión de localización mejorada. Lo que queda de este informe se organiza como se toma después.

Diagrama especializado de la tecnología WiMAX.

Capa física El primer estándar de WiMAX (IEEE 802.16) indicó que WiMAX para los 10 a 66 GHz funciona con una transmisión de datos hipotética más extrema de 120 Mb / sy un alcance de transmisión mayor de 50 km, que admite solo la transmisión LOS. El estándar 802.16a, actualizado en 2004 a 802.16-2004 (también llamado 802.16d) [1], agregó detalles para la salida de 2 a 11 GHz y recibe acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDM) en la capa física. El estándar 802.16-2004 se actualizó en estas líneas a 802.16e de cada 2005 y utiliza OFDM escalable (SOFDMA) que admite capacidades de transferencia de datos de canal de entre 1.25 MHz y 20 MHz con hasta 2048 subportadores, en lugar del formulario OFDM con 256 subtransportadores (de los cuales 200 se utilizan) en 802.16d.

Las variantes más impulsadas, incluido el estándar 802.16e, también brindan soporte de antena múltiple a través de correspondencias de entrada múltiple y salida múltiple (MIMO). Esto obtiene ventajas potenciales en términos de alcance, autoestablecimiento, utilización de control, reutilización de recurrencia y efectividad de transmisión de datos. El estándar 802.16e (Mobile WiMAX) incluye adicionalmente una capacidad para un soporte de portabilidad total. La mayor parte de la intriga comercial está en los principios 802.16d y 802.16e, ya que las frecuencias más bajas utilizadas como parte de estas variaciones experimentan los efectos nocivos de la disminución intrínseca de la bandera y de esta manera brindan un mayor alcance y entrada al edificio. A partir de hoy, varios sistemas en todo el mundo están en operación comercial utilizando equipos WiMAX afirmados compatibles con el estándar 802.16d.

Macintosh / capa de interfaz de información

La capa de control de acceso medio (MAC) 802.16 utiliza un cálculo de reserva para el que la estación de soporte debe competir una vez, es decir, para el paso introductorio en el sistema). Después de eso, la estación base le asigna un acceso al espacio. La vacante de programación puede amplificarse y contraerse, pero permanece asignada a la estación de soporte, lo que implica que diferentes patrocinadores no pueden utilizarla. A pesar de ser estable bajo sobrecarga y sobre-membresía (diferente a 802.11), el cálculo de planificación 802.16 también puede ser más competente en capacidad de transmisión. Del mismo modo, el cálculo de planificación permite que la estación base controle los parámetros de QoS ajustando las asignaciones de vacantes programadas entre las necesidades de aplicación de las estaciones auxiliares.

Limitación en la tecnología WiMAX

En esta sección examinamos la materialidad de los métodos de localización estándar, por ejemplo, basados ​​en AoA, ToA o RSS, en sistemas remotos WiMAX y hablamos sobre problemas concebibles. El objetivo general es proporcionar una mayor precisión con los procedimientos existentes, al abusar de los elementos poco comunes de la innovación de WiMAX y evaluar nuevas estrategias que se adapten a las cualidades impulsadas de WiMAX.

Procedimientos de localización estándar de la tecnología WiMAX

La innovación de WiMAX ofrece un alcance ampliado y niveles de recolección de banderas en las organizaciones NLOS. Cuando todo está dicho, se confía en esto para mejorar la exactitud y la accesibilidad de los sistemas existentes de localización de células, ya que los datos relacionados con el área, por ejemplo, las estimaciones de tiempo o calidad de la bandera, serán accesibles incluso en condiciones de generación terribles. Las actualizaciones incluidas en WiMAX hacen que sea posible utilizar CPE en interiores. Esto tiene dos dificultades fundamentales; desde el principio, superando las desgracias de la entrada del edificio y, además, cubriendo separaciones sensibles con las fuerzas de transmisión más bajas y recibiendo cables que normalmente están conectados con CPE interiores. WiMAX hace que esto sea concebible y el alcance NLOS se puede mejorar adicionalmente utilizando algunas de las capacidades discrecionales de WiMAX. La innovación de WiMAX se ocupa o mitiga los problemas que surgen debido a las condiciones de NLOS al utilizar:

Innovación OFDM.

Subcanalización

Aparatos direccionales de recepción.

Transmita y obtenga una variedad decente.

Ajuste versátil.

Sistemas de reparación de errores.

Control de poder.

Algunos de estos componentes discrecionales, identificados con técnicas de localización, son cables de radio direccionales y control de potencia. Los sistemas de antenas versátiles (AAS) tienen propiedades de formación de haces que pueden guiar su concentración a un rumbo o rumbo específico. Esto implica que mientras se transmite, la bandera se puede restringir al encabezado requerido del colector; como un foco de luz Por otro lado, mientras acepta, se puede hacer que el AAS se concentre solo hacia el camino desde donde se origina la codiciada bandera. Asimismo, tienen la propiedad de sofocar la obstrucción cocanal de diferentes áreas. Se cree que los AAS son avances futuros que al final podrían mejorar la reutilización del alcance y el límite de un arreglo WiMAX. Con la multiplicación de los AAS en las organizaciones WiMAX, los métodos de AoA se utilizan para una premisa más estándar, particularmente en situaciones de países.

TECNOLOGÍA

Hoy en día, la tecnología se está convirtiendo en una parte importante de nuestra vida cotidiana. La tecnología electrónica desempeñará un papel vital en nuestra vida diaria. Aquí los lectores pueden leer los últimos artículos basados ​​en tecnología e ideas electrónicas.