广域网(Wide Area Network,WAN)是在一个地理覆盖非常大的数据通信网。广域网没有规则的拓扑结构,通常采用点到点的数据传输方式。广域网可以把各个地方的局域网连接起来,实现远距离的网络互通。无线广域网(Wireless Wide Area Network,WWAN)是指覆盖全国或全球范围内的无线网络,它提供更大范围内的无线接入,与无线个域网(WPAN)、无线局域网(WLAN)和无线城域网(WMAN)相比,它更加强调的是快速移动性。
无线广域网(Wireless Wide Area Network,WWAN)是一种覆盖范围广泛的无线网络技术,能够实现城市间甚至国家间的远程网络互联。与局域网(LAN)和城域网(MAN)不同,WWAN并不依赖固定的物理连接,而是采用点对点的数据传输方式,其网络拓扑结构无特定规则。在协议层次上,WWAN主要包括物理层、数据链路层和网络层。物理层使用专用线路如E1/T1、xDSL或SONET,以及分组交换技术。数据链路层涉及PPP、HDLC、FR和LAPB等协议,而网络层则常见CCITT的X.25协议和TCP/IP的IP协议。
随着技术的发展,IEEE 802.20被设立为移动宽带无线接入工作组MBWA,旨在制定高速移动环境下的宽带无线接入系统规范。该标准强调IP架构,支持大范围覆盖、高速移动性和低延迟,以满足无线VoIP等实时应用的需求。无线网络技术经历了从1G的AMPS/TACS到2G的GSM/CDMA,再到3G的WCDMA/CDMA 2000/TD-SCDMA,进一步演进为4G的FDD-LTE/TDD-LTE,直至当前的5G,并展望未来的6G。
3G技术是实现全球无缝覆盖的关键,它要求与固定网络兼容,提供高数据速率(最高2000kbps)。3G的标准化工作主要由3GPP和3GPP2负责,分别制定WCDMA和TD-SCDMA以及CDMA 2000的规范。3GPP2基于IS-41核心网,3GPP则以GPRS核心网为基础。3G的目标包括提供多媒体服务、个性化服务、智能化功能以及多速率和高级业务,同时要求大容量、低发射功率和易于信道规划。
4G技术,如LTE(长期演进),是3G的后续演进,旨在提高数据传输速率、减少延迟并增强服务质量。4G采用了FDMA(频分多址)+TDMA(时分多址)+窄带CDMA的技术组合,提供了比3G更高的数据速率和更好的用户体验。
5G技术则进一步提升了速度、容量和连接密度,引入了更多先进技术如毫米波、 Massive MIMO 和网络切片,以支持物联网、自动驾驶、远程医疗等新型应用场景。5G不仅仅是通信速度的提升,更是对网络架构的全面革新,以适应未来更加多样化和复杂化的通信需求。
无线广域网的发展趋势是不断追求更快的速度、更低的延迟、更大的容量和更高的移动性。随着技术的进步,我们可以期待更高效、智能和可靠的无线网络服务,为日常生活和各行各业带来前所未有的便利。