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모바일 브로드밴드

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섬네일을 만드는 중 오류 발생:
노트북 컴퓨터용 익스프레스카드모바일 브로드밴드 모뎀.
파일:HTC Thunderbolt.jpg
HTC 썬더볼트: 두 번째로 상용화된 LTE 스마트폰

모바일 브로드밴드(mobile broadband)는 모뎀, USB 무선 모뎀, 태블릿/스마트폰 또는 기타 모바일 장치를 통한 무선 인터넷 접속을 가리키는 마케팅 용어이다. 최초의 무선 인터넷 접속은 2세대(2G) 휴대전화기술의 일부로서 1991년 사용 가능하게 되었다. 3세대(3G), 4세대(4G)의 일부로서 각각 2001년, 2006년 더 높은 속도를 이용할 수 있게 되었다. 2011년, 전 세계 인구의 90%가 2G 지원 지역에 거주한 반면, 2G와 3G 지원 지역에는 45%가 거주하였다.[1] 모바일 브로드밴드는 225 MHz ~ 3700 MHz 사이의 스펙트럼을 사용한다.[2]

설명

모바일 브로드밴드는 이동 통신 주파수를 통해 셀룰러 타워에서 컴퓨터 및 기타 디지털 장치로 휴대용 모뎀을 사용하여 전달되는 무선 인터넷 접속에 대한 마케팅 용어이다. 광대역은 기술적인 의미를 가지지만, 무선 통신 사업자 마케팅에서는 "모바일 브로드밴드"를 모바일 인터넷 접속의 동의어로 사용한다. 일부 모바일 서비스는 테더링이라는 프로세스를 사용하여 단일 셀룰러 연결을 통해 여러 장치가 인터넷에 연결될 수 있도록 한다.[3]

모바일 브로드밴드 장치에서 사용할 수 있는 비트레이트는 음성 및 비디오뿐만 아니라 기타 데이터 접속도 지원한다. 모바일 컴퓨터에 모바일 브로드밴드를 제공하는 장치는 다음과 같다.

인터넷 접속 구독은 일반적으로 모바일 서비스 구독과 별도로 판매된다.

세대

대략 10년마다 서비스의 근본적인 성격 변화, 하위 호환되지 않는 전송 기술, 더 높은 피크 데이터 속도, 새로운 주파수 대역 및 헤르츠 단위의 더 넓은 채널 주파수 대역폭을 포함하는 새로운 모바일 네트워크 기술 및 인프라가 제공된다. 이러한 전환을 세대라고 한다. 첫 번째 모바일 데이터 서비스는 2세대 (2G) 동안 제공되었다.[4][5][6]

2세대 (2G) 1991년부터:
속도 (kbit/s) 다운로드 및 업로드
GSM CSD 9.6
CDPD 최대 19.2
GSM GPRS (2.5G) 56–115
GSM EDGE (2.75G)  최대 237
3세대 (3G) 2001년부터:
속도 (Mbit/s) 다운로드 업로드
UMTS W-CDMA 0.4
UMTS HSPA 14.4 5.8
UMTS TDD 16
CDMA2000 1xRTT 0.3 0.15
CDMA2000 EV-DO 2.5–4.9 0.15–1.8
GSM EDGE-Evolution  1.6 0.5
4세대 (4G) 2006년부터:
속도 (Mbit/s) 다운로드 업로드
HSPA+ 21–672 5.8–168
모바일 와이맥스 (802.16) 37–365 17–376
LTE 100–300 50–75
LTE 어드밴스트:  
  • 고속 이동 중 100
  • 정지 또는 저속 이동 중 최대 1000
MBWA (802.20) 80
5세대 (5G) 2018년부터:
속도 (Mbit/s) 다운로드 업로드
HSPA+ 400–25000 200–3000
모바일 와이맥스 (802.16) 300–700 186–400
5G 400–3000 500–1500

[7]

위에 제시된 다운로드(사용자에게) 및 업로드(인터넷으로) 데이터 속도는 피크 또는 최대 속도이며, 최종 사용자는 일반적으로 더 낮은 데이터 속도를 경험하게 된다.

와이맥스는 원래 2005년에 무선 이동성이 추가된 고정 무선 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. CDPD, CDMA2000 EV-DO 및 MBWA는 더 이상 활발하게 개발되지 않고 있다.

커버리지

섬네일을 만드는 중 오류 발생:
출처: 국제전기통신연합.[8]

2011년에는 전 세계 인구의 90%가 2G 커버리지 지역에 살았고, 45%는 2G 및 3G 커버리지 지역에 살았으며,[1] 5%는 4G 커버리지 지역에 살았다. 2017년까지 전 세계 인구의 90% 이상이 2G 커버리지를, 85%가 3G 커버리지를, 50%가 4G 커버리지를 가질 것으로 예상된다.[9]

모바일 브로드밴드 사용의 장벽은 모바일 서비스 네트워크가 제공하는 커버리지이다. 이는 모바일 네트워크가 없거나 서비스가 구식의 느린 모바일 브로드밴드 기술로 제한될 수 있음을 의미한다. 고객은 셀 타워까지의 거리를 포함한 모바일 데이터 커버리지 제한으로 인해 광고된 속도를 항상 달성할 수는 없을 것이다. 또한 연결성, 네트워크 용량, 애플리케이션 품질, 그리고 데이터 트래픽에 대한 모바일 네트워크 사업자의 전반적인 경험 부족 문제도 있다.[10] 사용자가 경험하는 최고 속도는 종종 휴대폰 또는 기타 모바일 장치의 기능에 의해 제한된다.[9]

구독 및 사용량

2012년 말 기준으로 전 세계적으로 약 66억 개의 모바일 네트워크 가입(89% 보급률)이 있었으며, 이는 약 44억 명의 가입자(많은 사람들이 두 개 이상의 가입을 가지고 있음)를 나타낸다. 성장률은 전년 대비 약 9%였다.[11] 휴대폰 가입은 2018년에 93억 개에 이를 것으로 예상되었다.[9]

2012년 말 기준으로 약 15억 개의 모바일 브로드밴드 가입이 있었으며, 이는 전년 대비 50%의 성장률을 보였다.[11] 모바일 브로드밴드 가입은 2018년에 65억 개에 이를 것으로 예상되었다.[9]

모바일 데이터 트래픽은 2011년 말(2011년 4분기 약 620 페타바이트)과 2012년 말(2012년 4분기 약 1280 페타바이트) 사이에 두 배로 증가했다.[11] 이러한 트래픽 성장은 모바일 가입자 수의 큰 증가와 스마트폰 판매 증가, 더 많은 요구 사항을 가진 애플리케이션(특히 비디오) 사용, 그리고 더 높은 데이터 속도를 제공할 수 있는 새로운 3G 및 4G 기술의 가용성 및 배포로 인해 가입당 평균 데이터 트래픽 증가에 의해 계속해서 주도될 것이다. 총 모바일 브로드밴드 트래픽은 2018년까지 12배 증가하여 약 13,000 페타바이트에 이를 것으로 예상되었다.[9]

평균적으로 모바일 랩톱은 스마트폰보다 약 7배 많은 트래픽을 생성한다(월 3GB 대 450MB). 이 비율은 2018년까지 5배(월 10GB 대 2GB)로 감소할 것으로 예측되었다. 테더링(하나의 장치 데이터 접속을 여러 장치와 공유)하는 모바일 장치의 트래픽은 테더링하지 않는 사용자보다 최대 20배 높을 수 있으며, 평균 7배에서 14배 높다.[9]

또한 가입자 및 트래픽 패턴이 다양한 공급자 네트워크, 지역 시장, 장치 및 사용자 유형에 따라 큰 차이를 보인다는 점도 밝혀졌다.[9]

신흥 시장의 수요는 모바일 장치 및 모바일 브로드밴드 가입 및 사용의 성장을 촉진했다. 광범위한 유선 인프라가 부족한 많은 신흥 시장은 모바일 브로드밴드 기술을 사용하여 대중 시장에 저렴한 고속 인터넷 접속을 제공한다.[12]

모바일 브로드밴드의 일반적인 사용 사례 중 하나는 건설 산업에서이다.[13]

개발

사용 중 및 활발한 개발 중

GSM 계열

1995년에 통신, 휴대폰, 집적 회로, 랩톱 컴퓨터 제조업체들은 노트북 컴퓨터에 모바일 브로드밴드 기술에 대한 내장 지원을 추진하기 위해 GSM Association을 설립했다. 이 협회는 인터넷 연결 기능을 포함하는 장치를 식별하기 위한 서비스 마크를 제정했다.[14] 1998년 초에 설립된 글로벌 3세대 파트너십 프로젝트 (3GPP)는 GSM, EDGE, WCDMA/UMTS, HSPA, LTE 및 5G NR을 포함하는 진화하는 GSM 표준 계열을 개발한다.[15] 2011년에 이 표준들은 모바일 브로드밴드를 제공하는 데 가장 많이 사용되는 방법이었다. 4G LTE 신호 표준의 개발로 다운로드 속도는 향후 몇 년 내에 초당 300 Mbit/s로 증가할 수 있었다.[16]

IEEE 802.16 (와이맥스)

IEEE 실무 그룹 IEEE 802.16와이맥스 상표를 사용하는 제품에 채택된 표준을 생성한다. 원래 "고정 와이맥스" 표준은 2001년에 출시되었고 "모바일 와이맥스"는 2005년에 추가되었다.[17] 와이맥스 포럼은 와이맥스 호환 제품 및 서비스의 채택을 촉진하기 위해 설립된 비영리 단체이다.[18]

사용 중이지만 다른 프로토콜로 전환 중

CDMA 계열

1998년 후반에 설립된 글로벌 3세대 파트너십 프로젝트 2 (3GPP2)는 cdmaOne, CDMA2000 및 CDMA2000 EV-DO를 포함하는 진화하는 CDMA 표준 계열을 개발한다. CDMA2000 EV-DO는 더 이상 개발되지 않는다.[19]

IEEE 802.20

2002년에 전기전자공학자협회 (IEEE)는 모바일 브로드밴드 무선 접속(MBWA) 실무 그룹을 설립했다.[20] 그들은 2008년에 IEEE 802.20 표준을 개발했으며, 2010년에 개정되었다.[21]

에드홀름의 법칙

에드홀름의 법칙은 2004년에 무선 셀룰러 네트워크의 대역폭이 유선 통신망에 비해 더 빠른 속도로 증가하고 있음을 지적했다.[22] 이는 MOSFET 무선 기술의 발전으로 디지털 무선 네트워크의 개발 및 성장이 가능해졌기 때문이다.[23] RF CMOS (무선주파수 CMOS), 전력 MOSFETLDMOS (lateral diffused MOS) 장치의 광범위한 채택은 1990년대에 디지털 무선 네트워크의 개발 및 확산으로 이어졌으며, MOSFET 기술의 추가 발전으로 2000년대 이후 네트워크 대역폭이 급속히 증가했다.[24][25][26]

같이 보기

각주

  1. "The World in 2011: ITC Facts and Figures", International Telecommunications Unions (ITU), Geneva, 2011
  2. Spectrum Dashboard 보관됨 2019-12-22 - 웨이백 머신, Federal Communications Commission official website
  3. Mustafa Ergen (2009). 《Mobile Broadband: including WiMAX and LTE》. Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-0-387-68192-4. ISBN 978-0-387-68189-4. 
  4. "Overview on mobile broadband technologies", EBU (European Broadcasting Union) workshop on mobile broadband technologies, Qualcomm, 12 May 2011
  5. "Evolution of Mobile Wireless Communication Networks: 1G to 4G", Kumar, Liu, Sengupta, and Divya, Vol. 1, Issue 1 (December 2010), International Journal on Electronics & Communication Technology (IJECT), pp. 68-72, ISSN 2230-7109
  6. "About 3GPP: The Generations of 3GPP Systems", 3rd Generation Partnership Project (3GPP), retrieved 27 February 2013
  7. “Qualcomm's simulated 5G tests shows how fast real-world speeds could actually be”. 2018년 2월 25일. 
  8. "Active mobile-broadband subscriptions per 100 inhabitants 2012", Dynamic Report, ITU ITC EYE, 국제전기통신연합. Retrieved on 29 June 2013.
  9. Ericsson Mobility Report 보관됨 2012-12-02 - 웨이백 머신, Ericsson, November 2012
  10. Mobile Broadband, Best Broadband Reports, December 2013
  11. Ericsson Mobility Report: Interim Update, Ericsson, February 2013
  12. Wakchoi (2021년 12월 5일). “Mobile Data, a Great Equaliser? The Cyber Bedouin” (미국 영어). 《The Cyber Bedouin》. 2022년 1월 11일에 확인함. 
  13. “4G WiFi for Construction Sites | Bytes Digital”. 
  14. “Service mark: The global technology identifer”. GSM Association. 2011년 7월 20일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 7월 17일에 확인함. 
  15. "About 3GPP", 3GPP website, retrieved 27 February 2013
  16. “What is the future of mobile broadband?”. Vergelijk Mobiel Internet. 2013년 2월 22일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 9월 17일에 확인함. 
  17. “IEEE Approves IEEE 802.16m - Advanced Mobile Broadband Wireless Standard”. IEEE Standards Association. 2011년 3월 31일. 2013년 1월 13일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 6월 16일에 확인함. 
  18. “WiMAX Forum Overview”. 2008년 7월 28일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2008년 8월 1일에 확인함. 
  19. "About 3GPP2" 보관됨 2020-02-18 - 웨이백 머신, 3GPP2 website, retrieved 27 February 2013
  20. “IEEE 802.20 Mobile Broadband Wireless Access (MBWA)”. 《Working group web site》. 2011년 7월 16일에 확인함. 
  21. “IEEE 802.20 Mobile Broadband Wireless Access (MBWA)”. 《Official standard》. IEEE 표준 협회. 2013년 4월 15일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 7월 16일에 확인함. 
  22. Cherry, Steven (2004). 《Edholm's law of bandwidth》. 《IEEE Spectrum》 41. 58–60쪽. doi:10.1109/MSPEC.2004.1309810. S2CID 27580722. 
  23. Jindal, Renuka P. (2009). 〈From millibits to terabits per second and beyond - over 60 years of innovation〉. 《2009 2nd International Workshop on Electron Devices and Semiconductor Technology》. 1–6쪽. doi:10.1109/EDST.2009.5166093. ISBN 978-1-4244-3831-0. S2CID 25112828. 
  24. Baliga, B. Jayant (2005). 《Silicon RF Power MOSFETS》. World Scientific. ISBN 9789812561213. 
  25. Asif, Saad (2018). 《5G Mobile Communications: Concepts and Technologies》. CRC Press. 128–134쪽. ISBN 9780429881343. 
  26. O'Neill, A. (2008). 《Asad Abidi Recognized for Work in RF-CMOS》. 《IEEE Solid-State Circuits Society Newsletter》 13. 57–58쪽. doi:10.1109/N-SSC.2008.4785694. ISSN 1098-4232. 

외부 링크