WiMAX之于Cable
Cable Modem技术从传输方式上可分为双向对称式传输和非对称式传输。对称式传输速率为2Mbit/s~4Mbit/s、最高能达到10Mbit/s。非对称式传输下行速率为51Mbit/s,上行速率为500Kbit/s~31Mbit/s。Cable Modem本身不单纯是调制解调器,它集Modem、调谐器、加/解密设备、桥接器、网络接口卡、虚拟专网代理和以太网集线器的功能于一身。它无须拨号上网,不占用电话线,可提供随时在线的永久连接。服务商的设备同用户的Modem之间建立了一个虚拟专网连接,Cable Modem提供一个标准的10BaseT或10/100BaseT以太网接口同用户的PC设备或以太网集线器相联。 Cable Modem的技术实现一般是从42MHz~750MHz电视频道中分离出一条6MHz的信道用于下行传送数据。通常下行数据采用64QAM(正交调幅)调制方式,最高速率可达27Mbit/s,如果采用256QAM,最高速率可达51Mbit/s。
在Cable Modem系统中,采用了双向非对称技术,在下行方向有6MHz的模拟带宽供系统中的用户共享。但这种共享技术不会降低传输速率。Cable Modem不同于线路交换的电话网定向呼叫连接,用户在连接时并不占用一个固定带宽,而是与其他活动用户共享,仅在发送、接收数据的瞬间使用网络资源。在毫秒级甚至微秒级的时间内,抓住一切利用带宽的机会下载数据包。如果在网络使用的高峰期中有拥塞,可以通过灵活的分配附加带宽来解决。只需简单分配一个6MHz频段,就能倍增下行速度。另一种方法是在用户段从新划分物理网络,按照访问频度给用户合理分配带宽,速度可与专线媲美。
利用Cable Modem和HFC进行组网在稳定性、可靠性、供电以及运行维护体制上都存在一些问题。尽管Cable的理论速率达到了51Mbit/s,由于Cable线路带宽是共享的,在用户达到一定规模后实际上无法提供宽带数据业务,用户分享到的带宽是非常有限的。WiMAX技术相对而言,带宽优势更加明显。
由于Cable Modem所有用户的信号都是在同一根同轴电缆上进行传送的,因此有被搭线窃听的危险。而CATV的树状网络特点也导致极容易造成单点故障,如电缆的损坏、放大器故障、传送器故障都会造成整个节点上的用户服务的中断。虽然Cable Modem的前期用户一定可以享受到非常优质的服务,因为在用户数量很少的情况下线路的带宽以及频带都是非常充裕的。但是,每一个Cable Modem用户的加入都会增加噪声、占用频道、减少可靠性以及影响线路上已有的用户服务质量。而WiMAX技术却没有以上这些顾虑,安全性、稳定性都具有很好的保障。
另外,从组网成本上考虑,Cable Modem需要对HFC改造完成后才能够应用。目前我国大部分HFC只能满足450MHz的频带要求,而利用HFC提供双向业务至少需要750MHz的带宽。这显然需要更换所有不符合要求的同轴电缆。同时,要实现双向的HFC需要更换目前有线电视网上使用的单向放大器,高昂的改造费用也使Cable技术难以与WiMAX技术抗衡。
技术标准使用吞吐率范围频率
技术 |
标准 |
使用 |
吞吐率 |
范围 |
频率 |
WiMAX |
802.16d |
无线城域网 |
高达75Mbit/s(20MHz BW) |
4~6英里 |
低于11GHz |
WiMAX |
802.16e |
移动无线局域网 |
高达30 Mbit/s(10MHzBW) |
1~3英里 |
2~6GHz |
Wi-Fi |
802.11a /b/g |
无线局域网 |
高达11~54Mbit/s |
300英尺 |
2.4,5GHz |
WCDMA/UMTS |
3G |
无线广域网 |
高达2 Mbit/s(高达10 Mbit/s,带有HSDPA技术) |
1~5英里 |
1800,1900, 2100MHz |
CDMA20001x EV-DO |
3G |
无线广域网 |
高达2.4 Mbit/s(通常300~600Kbit/s) |
1~5英里 |
400,800,900, 1700,1800, 1900,2100MHz |
DSL |
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有线接入 |
最高达58Mbit/s |
1.5~3.6公里 |
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Cable |
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有线接入 |
下行速率为51Mbit/s,上行速率为500Kbit/s~31Mbit/s |
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下行频率 54~860MHz,上行频率 5~65 MHz |
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