Wwan что такое
Перейти к содержимому

Wwan что такое

  • автор:

Особенности WWAN, сравнение с WLAN

Networks-wwan.png

Networks-wwan.png

Основным различием между WWAN и WLAN является их зона охвата. В случае с WLAN это обычно небольшая площадь (дом, офис). Зона охвата WWAN же достигает гораздо больших размеров — район, город.

С точки зрения производительности, WLAN имеет значительное преимущество над WWAN. Из-за меньшей площади, которую она охватывает и меньшего числа клиентов, которое она обслуживает, WLAN может уделять больше внимания оптимизации скорости и производительности.

Из-за разницы в зоне охвата, WWAN не может использовать те же технологии, что и WLAN. Технологии WLAN имеют гораздо меньшую дальность действия, поэтому для того, чтобы покрыть большую площадь, потребуется много узлов. Вместо этого, WWAN использует технологии мобильных сетей, которые позволяют покрыть большие площади.

Однако, WLAN имеет и свои проблемы. В частности, существенным недостатком систем 802.11 является высокое энергопотребление. Данное требование к мощности обуславливает размер питающих элементов и делает непрактичным использование этих систем в компактных устройствах типа смартфонов.

В то время как распространяющаяся природа систем WWAN соблазнительна для потребностей маленьких мобильных устройств, более широкая полезность систем остается ограниченной. Действительно, скорость передачи данных систем сотовой связи доступная сегодня не достаточна для организации беспроводной сети полнофункциональных компьютеров. Чтобы как-то расширить возможности для передачи данных, сотовым компаниям приходится изобретать различные, весьма изотерические протоколы и службы, позволяющие компрессировать традиционную WEB-информацию и передавать её конечным пользователям. Одним из таких протоколов является WAP.

Wireless Access Protocol (WAP) – это в сущности ужатый протокол Wireless Markup Language (WML). WML очень похож на HTML, но созданный для отображения содержания интернет-страниц на маленьких дисплеях сотовых телефонов и смартфонов. В свою очередь, WMA обрабатывается шлюзом WAP, где сильно сжимается и преобразуется в протокол WAP и, затем, передаётся через беспроводные сотовые сети клиентам, подключенным к службе WAP. Все эти преобразования делаются для того, чтобы получить возможность передачи информации по очень низкоскоростным беспроводным каналам сотовых сетей.

Используемые технологии

Как уже было сказано, WWAN использует беспроводные технологии сотовой связи. Вот некоторые из них:

GSM

Определение:
GSM (англ. Global System for Mobile Communications) — стандарт сотовой связи второго поколения.

Структура сети

Структура сети стандарта GSM

Сеть GSM делится на 2 системы. Каждая из этих систем включает в себя ряд функциональных устройств, которые, в свою очередь являются компонентами сети мобильной радиосвязи.

Система коммутации – Network Switching System

Система коммутации выполняет функции обслуживания вызовов и установления соединений, а также отвечает за реализацию всех назначенных абоненту услуг. В нее входят следующие функциональные устройства:

  • Центр коммутации мобильной связи (MSC) — является главным элементом системы GSM, он осуществляет контроль за базовыми станциями и за контроллерами базовых станций, расположенными в его зоне обслуживания. Основная его функция заключается в установлении соединения между абонентами сети. Через него также осуществляется выход на другие сети связи: стационарную телефонную сеть, сети междугородной связи, другие сотовые сети.
  • Домашний регистр местоположения (HLR) — содержит информацию об абонентах, которые приписаны к данному центру коммутации мобильной связи. В нем хранится информация о подключенных услугах, о его состоянии (включен, выключен, активное соединение), местоположении абонента и некоторая другая информация. Информация о каждом абоненте храниться лишь в одном домашнем регистре местоположения.
  • Визитный регистр местоположения (VLR) — в нем хранится информация об активных абонентах, которые находятся в зоне обслуживания данного центра коммутации мобильной связи. В него занесены данные и о домашних абонентах, приписанных к данному центру коммутации мобильной связи и о так называемых роумерах – абонентах, для которых данный центр коммутации мобильной связи гостевой. Это могут быть абоненты других операторов связи, либо абоненты того же оператора, но из других регионов. В визитный регистр местоположения информация поступает из домашнего регистра местоположения.
  • Центр аутентификации (AUC) — предназначен для аутентификации абонентов. Эта процедура предназначена для предотвращения несанкционированного доступа в сеть. Каждый раз, когда абонент включает свой телефон, совершает голосовой вызов, отправляет SMS и т.п. сеть предлагает пройти процедуру аутентификации. Ее осуществляет центр коммутации мобильной связи на основании данных полученных из центра аутентификации.
  • Регистр идентификации абонентского оборудования (EIR) – это база данных, содержащая информацию о идентификационных номерах мобильных телефонов GSM. Данная информация необходима для осуществления блокировки краденых трубок. Регистр идентификации абонентского оборудования не является обязательным элементом сети. В мире существует лишь несколько операторов, которые внедрили его в своей сети.
Система базовых станций — Base Station System (BSS)

Система базовых станций отвечает за все функции, относящиеся к радиоинтерфейсу. Эта система включает в себя следующие функциональные блоки:

  • Контроллер базовых станций (BSC) — управляет всеми функциями, относящимися к работе радиоканалов в сети GSМ. Это коммутатор большой емкости, который обеспечивает такие функции, как хэндовер, назначение радиоканалов и сбор данных о конфигурации сот. Каждый центр коммутации мобильной связи может управлять несколькими контроллерами базовых станций.
  • Базовая станция (BTS) — управляет радиоинтерфейсом. Она включает в себя такое радиооборудование, как трансиверы (приемо-передатчики) и антенны, которые необходимы для обслуживание каждой соты в сети.
Элементы сети относящиеся к пакетной передаче данных
  • Узел обслуживания абонентов GPRS (SGSN) — Пакетные данные в отличии от голосового трафика передаются от подсистемы базовых станций не в сторону центра коммутации мобильной связи, а в сторону узла обслуживания абонентов GPRS. Этот элемент представляет собой маршрутизатор с расширенными функциями. На него возложены функции установления сессии пакетной передачи данных, маршрутизации пакетов, начисления платы за предоставленные услуги.
  • Шлюзовой узел GPRS (GGSN) — представляет собой шлюз сети. Если пакеты маршрутизируются за пределы сети оператора, то они попадают именно в шлюзовой узел GPRS. Этот элемент часто конструктивно объединяется вместе с узлом обслуживания абонентов GPRS в одном устройстве.

UMTS

Определение:
UMTS (англ. Universal Mobile Telecommunications System) — стандарт сотовой связи третьего поколения.

Стандарты третьего поколения пришли на смену стандартам 2G. В первую очередь их появление обусловлено возросшими потребностями абонентов в скорости передачи данных. Скорость передачи данных для сетей UMTS может достигать 2Мбит/сек. Благодаря технологии HSDPA-High Speed Downlink Packet Access (3.5G), которая была внедрена в 2006 году максимальная скорость возрасла до 14 Мбит/сек.

Рассмотрим структуру системы UMTS и ее основные отличия от стандарта второго поколения GSM.

Структура сети

Структура сети стандарта UMTS

Подсистема коммутации

В первых релизах стандарта UMTS (R99, R4) подсистема коммутации не отличалась по своей структуре от той же подсистемы сетей второго поколения. В нее входили MSC – Mobile Switching Centre (центр коммутации мобильной связи), который выполнял функции коммутации, установления соединения, тарификации и др., а также ряд регистров — домашний регистр местоположения, визитный регистр местоположения и центр аутентификации, которые предназначены для хранения абонентских данных. В более поздних релизах (R5, R6, R7,R8) функции центра коммутации мобильной связи были разделены между двумя устройствами: MSC-Server и MGW (медиашлюз). MSC-Server отвечает за установление соединений, тарификацию, выполняет некоторые функции аутентификации. Медиашлюз представляет собой коммутационное поле, подчиненное MSC-Server.

Подсистема базовых станций

В сети UMTS по сравнению с сетью GSM наибольшие изменения претерпела подсистема базовых станций. Отмеченные выше преимущества достигаются в первую очередь за счет новой технологии передачи информации между базовой станцией и телефоном абонента.

Контроллер сети радиодоступа (RNC) — он является центральным элементом подсистемы базовых станций и выполняет большую часть функций: контроль радиоресурсов, шифрование, установление соединений через подсистему базовых станций, распределение ресурсов между абонентами и др. В сети UMTS контроллер выполняет гораздо больше функций нежели в системах сотовой связи второго поколения.

NodeB – базовая станция системы сотовой связи стандарта UMTS. Основной функцией NodeB является преобразование сигнала, полученного от контроллера сети радиодоступа в широкополосный радиосигнал, передаваемый к телефону. Базовая станция не принимает решений о выделении ресурсов, об изменении скорости к абоненту, а лишь служит мостом между контроллером и оборудованием абонента, и она полностью подчинена контроллеру сети радиодоступа.

Оборудование абонента получило название UE (англ. User Equipment). Тем самым подчеркивается, что в отличии от предшествующих стандартов в UMTS может быть не только обычный телефон, но и смартфон, ноутбук, стационарный компьютер и т.п.

Пакетные данные в сети UMTS передаются от медиашлюза к известному нам по системе GSM узлу обслуживания абонентов, после чего через шлюзовой узел поступают к другим внешним сетям передачи данных, например Internet. Как правило, узел обслуживания абонентов и шлюзовой узел сети GSM применяются для тех же целей и в сети UMTS. Производится только коррекция программного обеспечения данных элементов.

LTE

Определение:
LTE (англ. Long Term Evolution) — стандарт сотовой связи четвертого поколения.

Стандарты третьего поколения позволяют предоставить широкий перечень мультимедийных услуг и поддерживают скорости передачи данных до 14Мбит/сек. Это вполне соответствует запросам абонентов в настоящее время. Однако, объемы передаваемой информации в телекоммуникационных сетях растут с каждым днем. Чтобы удовлетворить потребности пользователей по скорости передачи данных и набору услуг хотя бы на 20 лет вперед необходим новый стандарт, уже четвертого поколения.

Сети LTE поддерживают скорости передачи данных до 326,4 Мбит/сек. К примеру, загрузка фильма в хорошем качестве займет менее одной минуты. Таким образом, верхняя планка по скорости передачи данных практически снимается.

Структура сети

Структура сети стандарта LTE

Из схемы сети LTE, представленной справа, уже видно, что структура сети сильно отличается от сетей стандартов 2G и 3G. Существенные изменения претерпела и подсистема базовых станций, и подсистема коммутации. Была изменена технология передачи данных между оборудованием пользователя и базовой станцией. Также подверглись изменению и протоколы передачи данных между сетевыми элементами. Вся информация (голос, данные) передается в виде пакетов. Таким образом, уже нет разделения на части обрабатывающие либо только голосовую информацию, либо только пакетные данные.

Можно выделить следующие основные элементы сети стандарта LTE:

  • Serving SAE Gateway или просто Serving Gateway – обслуживающий шлюз сети LTE. Предназначен для обработки и маршрутизации пакетных данных поступающих из/в подсистему базовых станций. По сути, заменяет центр коммутации мобильной связи, медиашлюз и узел обслуживания абонентов сети UMTS. Обслуживающий шлюз имеет прямое соединение с сетями второго и третьего поколений того же оператора, что упрощает передачу соединения в /из них по причинам ухудшения зоны покрытия, перегрузок и т.п.
  • Public Data Network (PDN) SAE Gateway или просто PDN Gateway – шлюз к/от сетей других операторов. Если информация (голос, данные) передаются из/в сети данного оператора, то они маршрутизируются именно через него.
  • Mobility Management Entity (MME) – узел управления мобильностью. Предназначен для управления мобильностью абонетов сети LTE.
  • Home Subscriber Server (HSS) – сервер абонентских данных. Он представляет собой объединение домашнего регистра местоположения, визитного регистра местоположения и центра аутентификации, выполненных в одном устройстве.
  • Policy and Charging Rules Function (PCRF) – узел выставления счетов абонентам за оказанные услуги связи.

Все перечисленные выше элементы относятся к системе коммутации сети LTE. В системе базовых станций остался лишь один знакомый нам элемент – базовая станция, которая получила название eNodeB. Этот элемент выполняет функции и базовой станции, и контроллера базовых станций сети LTE. За счет этого упрощается расширение сети, т.к. не требуется расширение емкости контроллеров или добавления новых.

Безопасность

Поскольку беспроводные сети не могут обеспечить физически безопасного канала передачи данных, в сетях WWAN для обеспечения безопасности, как правило, используются различные средства шифрования и аутентификации. Данные меры безопасности не следует, однако, переоценивать, поскольку уже известны случаи успешного взлома некоторых видов ключей шифрования в беспроводных сетях, а возможность взлома ключей GSM обоснована теоретически. Впрочем, случаев взлома ключей UMTS(3G) пока не известно.

WWAN

WWAN, (англ. Wireless Wide Area Network ) — беспроводная глобальная вычислительная сеть, разновидность беспроводных компьютерных сетей.

Организация сети

Глобальные беспроводные сети WWAN отличаются от локальных беспроводных сетей WLAN тем, что для передачи данных в них используются беспроводные технологии сотовой связи, такие как UMTS, GPRS, CDMA2000, GSM, CDPD, Mobitex, HSDPA, 3G или WiMAX (хотя последнюю правильнее относить к WMAN — беспроводным сетям масштаба города). Соответствующие услуги связи предлагаются, как правило, на платной основе операторами регионального, национального или даже глобального масштаба. [1] Технологии WWAN дают возможность пользователю, например, с ноутбуком и WWAN-адаптером получать доступ к Всемирной паутине, пользоваться электронной почтой и подключаться к виртуальным частным сетям из любой точки в пределах зоны действия оператора беспроводной связи. Многие современные портативные компьютеры имеют встроенные адаптеры WWAN (например, HSDPA).

С точки зрения видов коммутации в сетях передачи данных сети WWAN могут быть построены на основе следующих принципов:

  • коммутации пакетов (GPRS);
  • коммутации каналов (CSD, HSCSD).

Безопасность

Поскольку беспроводные сети не могут обеспечить физически безопасного канала передачи данных, в сетях WWAN для обеспечения безопасности, как правило, используются различные средства шифрования и аутентификации. Данные меры безопасности не следует, однако, переоценивать, поскольку уже известны случаи успешного взлома некоторых видов ключей шифрования в беспроводных сетях [2] , а возможность взлома ключей GSM обоснована теоретически [3] . Впрочем, случаев взлома ключей UMTS(3G) пока не известно.

Примеры

В Российской Федерации примерами операторов сетей WWAN могут служить Билайн, МегаФон, МТС, Скай Линк, Скартел («Yota»).

Ссылки

Примечания

  1. Wireless LANs vs. Wireless WANs (англ.) (PDF). Sierra Wireless (18 November 2002). (недоступная ссылка — история) Проверено 28 марта 2009.
  2. Digital Cell Phone Crypto Cracked (англ.) . CondéNet — www.wired.com (20 March 1997). Архивировано из первоисточника 26 марта 2012.Проверено 28 марта 2009.
  3. (не)Безопасность GSM: история, анализ, вскрытие (рус.) . Super vzlom. (недоступная ссылка — история) Проверено 28 марта 2009.
  • Беспроводные сети

Беспроводная глобальная сеть — Wireless WAN

Глобальная беспроводная сеть (WWAN ) — это форма беспроводной сети. Больший размер глобальной сети по сравнению с локальной сетью требует различий в технологиях. Беспроводные сети разного размера доставляют данные в виде телефонных звонков, веб-страниц и потокового видео.

WWAN часто отличается от беспроводной локальной сети (WLAN) использованием мобильной связи технологий сотовой сети, таких как 2G, 3G, 4G LTE и 5G для передачи данных. Иногда его называют Mobile Broadband. Эти технологии предлагаются на региональном, национальном или даже глобальном уровне и предоставляются поставщиком услуг беспроводной связи. Возможность подключения к WWAN позволяет пользователю с портативным компьютером и картой WWAN просматривать веб-страницы, проверять электронную почту или подключаться к виртуальной частной сети (VPN) из любого места в пределах региональных границ сотовой связи. Различные компьютеры могут иметь интегрированные возможности WWAN.

WWAN также может быть закрытой сетью, охватывающей большую географическую область. Например, ячеистая сеть или MANET с узлами на зданиях, башнях, грузовиках и самолетах также может считаться WWAN.

WWAN также может быть маломощной беспроводной глобальной сетью с низкой скоростью передачи данных (LPWAN ), предназначенной для передачи небольших пакетов информации между объектами, часто в виде датчиков с батарейным питанием.

Поскольку системы связи радио не обеспечивают физически безопасный путь соединения, сети WWAN обычно включают методы encryption и аутентификации, чтобы сделать их более безопасными. Некоторые из ранних методов шифрования GSM были ошибочными, и эксперты по безопасности выпустили предупреждения о том, что сотовая связь, включая WWAN, больше не является безопасной. Шифрование UMTS (3G) было разработано позже и еще не взломано.

См. Также

  • Частная общая беспроводная сеть
  • Глобальная сеть
  • Беспроводная локальная сеть
  • Wi-Fi
  • Спутниковый доступ в Интернет

WMAN и WWAN: что это за типы сетей и чем они отличаются

Когда мы говорим об Интернете, когда мы упоминаем о сетях, есть много терминов, которые мы можем использовать. Существует множество протоколов и типов сетей, особенно когда речь идет о беспроводных сетях. В этой статье мы поговорим о двух из этих типов, которые мы имеем в нашем распоряжении. Иногда они могут быть перепутаны, и удобно иметь в виду, что это за тип. Мы объясним что такое WMAN и WWAN и для чего каждый. Обзор его наиболее важных моментов.

Беспроводные сети, все чаще присутствующие

Это реальность, что мы все чаще подключаемся к Интернету через беспроводные сети , Подъем мобильных устройств сыграл фундаментальную роль. Это привело к необходимости иметь жизнеспособные варианты и предложить нам возможность плавного и стабильного движения.

Имейте в виду, что не все беспроводные сети предназначены для пользователей одного типа. У каждой группы могут быть разные потребности. Маршрутизатор Wi-Fi в частном доме — это не то же самое, что гораздо более сложная система для беспроводной связи в торговом центре.

В этом смысле мы можем сказать, что есть различные типы беспроводных сетей с другой терминологией. Вот почему в этой статье мы хотели упомянуть два из них. Давайте объясним, что такое WMAN и WWAN. Мы объясним их значение, а также их использование.

Что такое WMAN

Когда мы говорим о WMAN, мы имеем в виду тип беспроводной сети, которая установлена ​​в том же столичная зона . То есть цель в этом случае — установить разные беспроводные соединения в этом пространстве. Это значит, что у них будет дальность действия в несколько десятков километров. Как мы можем себе представить, это намного сложнее, чем простая домашняя сеть Wi-Fi или в торговом центре.

Такой тип сетей позволяет избежать большого количества проводов. Мы можем просто подключиться по беспроводной сети, что сэкономит на расходах. Использовать радиоволны или инфракрасный свет для передачи данных. Как мы уже упоминали, это позволяет вам иметь гораздо больший диапазон действий, чем обычный WLAN.

Где мы можем увидеть пример WMAN? Как мы уже указывали, он служит для подключения различных соединений в пределах определенной области. Например, мы можем найти его на университетский городок , где есть разные соединенные здания. Также в крупных компаниях, где у них есть разные отделы в одном районе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *