如果4G的1800基地台變多,是否會變快??


遠傳說5S支援4G也是沒錯啦,但是陷阱在於它只能跑1800的部分,也就是理論值4G只有37.5MB

就跟台灣之星主打吃到飽,但是他不會跟你說,他的4G理論值上限就是37.5MB一樣

商人的手法,都不會講缺點 = =
中華電信....有4G的時候感覺真好!!!!!
手機為HTC M8


不是願意不願意的問題
因為遠傳有標到連續20Mhz的頻寬
但其中15Mhz已經被台哥2G用戶佔用住那個頻率
只要2G問題一天不解決
只能等到2G職照到期 才能享受極速快感= =
基地台增加會變快?
理論上來說,是正確的

正確的
正確的
正確的

至於原因下面講解

首先要了解現在所謂的蜂巢式系統(如下圖)


蜂巢式系統就是把一個區域以六角形畫分(每個六角形稱為一個cell)
這些六角型的中心都有一個一模一樣的基地台

一個基地台必須要照顧好在自己所負責的區域內的手機(行動裝置)
但是頻寬是有限的,而頻寬是由所有在此範圍內的手機共用
也就是說,一個基地台範圍內的手機數量會影響每一隻手機的頻寬
如果手機少,分到的頻寬大,速度就快
手機多,分到的頻寬小,速度就慢

所以,在相同面積的前提下(比方台北市)
增加更多的基地臺可以讓每個基地台所要照顧的手機變少
而分到的頻寬自然上升,速度就會提高

以上,有錯請指正
不知道這樣的解釋有沒有幫到你

如果還有問題小弟我盡量回答
通訊是一個很有意思的學科,包羅萬象

前面有提到的網路塞車
其實很簡單,以有線的來說明就是當用戶數超過電纜、光纖等實體傳輸線路所能負荷的時後
就會塞車,這是很簡單的道理,想像一下下班時段的基隆路或是台灣大道或是雪隧
車道就是這麼寬,車子太多就會塞住

edbass wrote:
無線通訊在使用頻段中的通道時是用碰撞避免,確定當下該通道無人站用,才會進行封包傳輸

而這些頻段中的通道大概是這樣去分的



如果以1800為例,這個頻段內有多少個通道是政府許可,能開放給電信業者使用後
電信業者接著就要自己去僑說誰用幾個通道,然後在開放電信服務給使用者
至於是不是使用重疊的方式(圖下半部)去分我就不清楚了(感覺是不可能,訊號會干擾)

所以說基地台越多只是訊號品質變好而已,通道還是那樣一點點大家分來用
這可能也是為啥電信業者開始不推吃到飽的原因
長期占用通道下,就是去壓縮其他人的使用空間 (簡單說就是業者賺的有限,然後還會被嫌速度慢)


這大概只是簡述,有錯的請補正囉.(恕刪)


基本上是沒有錯,但是這個是小區域無線網路(wifi)的圖例
下面那一張圖使用的是"正交"載波多工的技術
也就是大家在講的4G OFDM技術
每一個載波彼此正交,也就是把任意兩個載波去內積後=0
這樣就能達到重疊頻道又不干擾的目地

另外,會影響無線通訊的速度的因素很多
空氣(介質)、雜訊、使用者、編碼方式、天線數量等等都會
不知道是怎樣 感覺最近3G常跳掉

我是沒4G 手機都一樣 最近常發生 在大台北地區
速度快不快不是全看基地台

基地台只是可以讓你有訊號(涵蓋好)

是看最原始的頻寬,這次遠傳的4G頻寬

700MHz on air 10M 理論值(37.5M*2=75M)
1800MHz on air 5M 理論值(37.5M)

所以即使遠傳1800的基地台蓋一萬座也不會比蓋5千座的700快

他的頻寬5M最快的下載速度我猜 不會超過30M畢竟37.5M是理論值
jacky801129 wrote:
基地台基地台增加會變快?
理論上來說,是正確的
正確的
正確的
正確的
至於原因下面講解
首先要瞭解現在所謂的蜂巢式系統(如下圖)

這樣就能達到重疊頻道又不干擾的目地
另外,會影響無線通訊的速度的因素很多
空氣(介質)、雜訊、使用者、編碼方式、天線數量等等都會增加會變快?理...(恕刪)


沒有錯增加基地台會讓手機上網速度變快 因為平均每一座基地台用戶端的的手機變少

但是增加有一個極限在傳輸速率R不可能超過一個區域內的信道容量C 主要受到物理定率影響(資訊熵)

很顯然各大電信業者目前還沒有讓4G達到這個極限

但是3G以經達到極限了 這也是為什麼2007 年3G基地台剛蓋的時候城市比鄉村網路更快因為鄉村基地台少

當3G基地台蓋滿的時候 再增加基地台密度會因為無線頻譜相同基地台戶相干擾

所以這時候城市人口密度高於鄉村 城市反而3G上網變慢了 而鄉村這時達到基地台的上限人口相對少反而快了

這個極限就是香濃定理 又稱為雜訊通道編碼定理


當基地台達到香濃定理上限 基地台互相干擾 資訊熵太高傳輸的的都是雜訊 即使增加基地台也無法傳輸資訊

https://zh.wikipedia.org/wiki/有噪信道编码定理


香農定理假設一個有噪音的信道,信道容量為C ,訊息以速度R傳送,如果



那麼就存在一種編碼技術使接收端收到的錯誤達到任意小的數值。這意味著理論上,有可能無錯誤地傳送訊息直到達到速度限制C。

反過來同樣重要。如果



那麼想達到任意小的錯誤率是不可能實現的。因此,在傳送速度超過信道容量的時候,可靠傳輸訊息是不能被保證的。定理並沒有指出在什麼特殊情況下速度和容量相等。

簡單的流程如"重複發送數據3遍,用一個投票系統在數據不一樣的時候選擇3個裡面相同的那兩個的值"是低效的錯誤糾正的方式,不能保證數據塊能完全沒有錯誤地傳送。先進一些的技術如裡德-所羅門碼編碼技術和更現代一些的Turbo碼、LDPC碼等編碼技術更逼近香農限制,但是計算複雜度很高。


在資訊理論裡,有噪信道編碼定理指出,儘管雜訊會干擾通訊信道,但還是有可能在訊息傳輸速率小於信道容量的前提下,以任意低的錯誤機率傳送數據訊息。這個令人驚訝的結果,有時候被稱為訊息原理基本定理,也叫做香農-哈特利定理或香農定理,是由克勞德·艾爾伍德·香農於1948年首次提出。

通訊信道的信道容量或香農限制是指在指定的噪音標準下,信道理論上的最大傳輸率。



----------------------------------------------------------------------

根據香農公式的AWGN信道帶寬:


其中

˚F - 單位是赫茲Hz 信道帶寬一般在5Mhz~30Mhz(中華),
P_ {S} - 信號功率,W 基地台發射功率一般約有500W左右
P_ {N} - 噪音功率,W 單位是dbm分貝 你可以去看看你手機會顯示一般在70~90dbm左右
N_ {0} - 噪聲功率譜密度,W /赫茲。 電磁波的功率密度和距離平方程反比 這要看以你和基地台的平均距離


假設你距離基地台300公尺 手機天線接收到的訊噪比是80dbm 基地台發射功率500W

那頻譜寬度是10MHz 那信道容量C是一個決定好的固定數字??????? 自己算一切答案都很清楚了

這時候再增加基地台數量 無法提升信道容量C 而且根據香濃定理傳輸速率R會小於C

除非基地台離你更近 或是基地台功率變大 在不然天線靈敏度增加幾10個 dbm分貝

不然都是雜訊 但是NCC有規定基地台的電磁波功率 基地台的密度每平方公里不能超過多少座

唯一增加R資料傳輸速率也就是Mbps的方法 就是增加頻譜寬度也就是把10Mhz變成30Mhz

無線通信編碼的演算法部份4G的編碼演算法好信已經很接近相農極限了 所以5G都是往更高的頻率發展

因為高頻率這樣可用的頻譜寬度比較大

低頻的頻譜都被一堆通信衛星 廣波電台 軍用通信 定位衛星 等等佔滿了

但是高頻有技術難度就是訊號衰減很快 所以5G目前還只待在實驗室 還有人是發展可見光通信

類似LED電燈裡面的不斷閃爍 以此取代WI-FY 但是可見光頻率遠高於微波和無線電波 很難用繞射繞過障礙物

和一出房間或碰上障礙物你就沒光了 無法通信..... 而手機的的電磁波可以繞射

無線電波和可見光都屬於一種電磁波具有光線直線傳播的物理特性 在物體或障礙物後方的東西是無法被看見的,但是電磁波也有繞射和反射的特性可以此為原理
舉例來說你無法用可見光看見門後面的物體 但是波長越長的電磁波繞射能力越強,
你卻可以讓手機的訊號繞射和反射而接收來自門縫和其他地方傳來的無線電波,
而手機基地台和你的手機之間是有障礙物的。
並不是一般認認為的透射傳播 頻率越高透射能力越強 例如X光 加碼射線
但是只要幾公分的空氣阻隔功率密度就衰減到沒有了




1. 一個離散無記憶信道的信道容量



具有以下特點:任給ε > 0, R < C,存在著長度為N, 訊息傳輸速率]小於等於R的編碼和相應解碼演算法, 使得最大可能傳輸錯誤率≦ ε。

2. 如果允許誤碼率pb,那麼存在一種編碼方式,使得訊息傳輸速率速度可以提高到R(pb),其中



而 H_2(p_b)是一個二元熵函數,定義為


3. 給定p_b,不存在速度大於R(pb)的編碼方式,使得最大可能傳輸錯誤率小於p_b。(MacKay (2003), p. 162; cf Gallager (1968), ch.5; Cover and Thomas (1991), p. 198; Shannon (1948) thm. 11)

遇到高手了!
沒錯,依照Shannon 三大定理,通到傳輸存在有極限
這是消息裡論

但是要跟沒學過通訊的人解釋,這些真的太深了...
還是我們專門學通訊的人看就好

jacky801129 wrote:
遇到高手了!沒錯,依...(恕刪)


在下並非學通訊的(這算哪個學科啊?)
不過看到上面這麼精闢的解說
不由自主的覺得好開心
又學到了好多知識(雖然對各位可能只是基本常識)
真的好開心,不知道還能不能偷到更多知識
建議大大可以換支手機或是平板手機啦

現在的4G全頻機超便宜的,不是嗎????
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!