Введение

Стандарт беспроводной широкополосной связи Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) — это семейство стандартов беспроводной широкополосной связи, основанных на наборе стандартов IEEE 802.16, которые предоставляют варианты физического уровня (PHY) и управления доступом к среде (MAC). Форум WiMAX был создан в июне 2001 года для обеспечения соответствия и совместимости, включая определение профилей систем для коммерческих поставщиков. Форум описывает WiMAX как "технологию, основанную на стандартах, обеспечивающую беспроводной широкополосный доступ "последней мили" как альтернативу кабельному и DSL-подключению". IEEE 802.16m или WirelessMAN Advanced был кандидатом на технологию 4G и конкурировал со стандартом LTE Advanced. Изначально WiMAX был разработан для обеспечения скорости передачи данных от 30 до 40 мегабит в секунду, а обновление 2011 года позволило достичь скорости до 1 Гбит/с.

Мобильный WiMAX (первоначально основанный на 802.16e 2005) — это версия, развернутая во многих странах и являющаяся основой для последующих версий, таких как 802.16m 2011. WiMAX иногда называли "Wi-Fi на стероидах" и его можно использовать для различных приложений, включая широкополосное подключение, каналы связи для сотовых сетей, точки доступа и т. д. Он похож на Wi-Fi большой дальности, но позволяет использовать его на значительно больших расстояниях.

Доступ в Интернет

WiMAX может обеспечить доступ в Интернет дома или в мобильных устройствах во всем городе или даже во всей стране. Во многих случаях это привело к появлению конкуренции на рынках, где ранее доступ был возможен только через существующего оператора DSL (или аналогичного). Кроме того, благодаря относительно невысоким затратам на развертывание сети WiMAX (по сравнению с 3G, HSDPA, xDSL, HFC или FTTx), стало экономически целесообразным предоставлять широкополосный доступ в Интернет "последней мили" в удаленных районах.

Обратная связь на средних милях с волоконно-оптическими сетями

Мобильный WiMAX рассматривался как замена технологиям сотовой связи, таким как GSM и CDMA, либо мог использоваться для увеличения емкости в качестве дополнения. Фиксированный WiMAX также рассматривается как технология беспроводной магистрали для сетей 2G, 3G и 4G как в развитых, так и в развивающихся странах. В Северной Америке магистраль для городских сетей обычно обеспечивается одним или несколькими медными проводными соединениями, в то время как для удаленных сотовых объектов иногда используется спутниковая связь. В других регионах городская и сельская магистраль обычно обеспечивается микроволновыми каналами связи. (Исключение составляют сети, эксплуатируемые операторами, имеющими прямой доступ к существующей медной инфраструктуре.) WiMAX предъявляет более высокие требования к пропускной способности магистрали, чем устаревшие технологии сотовой связи. Соответственно, использование беспроводных микроволновых магистралей растет в Северной Америке, а существующие микроволновые каналы связи во всех регионах модернизируются. Внедряются каналы емкостью от 34 Мбит/с до 1 Гбит/с с задержками порядка 1 мс. Во многих случаях операторы объединяют объекты с помощью беспроводных технологий, а затем передают трафик в волоконно-оптические сети, где это возможно. В этом применении WiMAX конкурирует с микроволновым радиооборудованием, E-линиями и простым расширением волоконно-оптической сети.

Тройная игра

WiMAX напрямую поддерживает технологии, обеспечивающие возможность предоставления услуг тройной игры (такие как качество обслуживания и многоадресная рассылка). Они являются неотъемлемой частью стандарта WiMAX, а не добавляются впоследствии, как это происходит с Carrier Ethernet для Ethernet. 7 мая 2008 года в США компании Sprint Nextel, Google, Intel, Comcast, Bright House и Time Warner объявили об объединении спектра средней полосы 120 МГц и объединились с Clearwire для продвижения услуги. Новая компания рассчитывала извлечь выгоду из объединенных предложений услуг и сетевых ресурсов, чтобы получить преимущество перед конкурентами. Ожидалось, что кабельные компании будут предоставлять медиа-услуги другим партнерам, одновременно получая доступ к беспроводной сети в качестве мобильного виртуального оператора для предоставления услуг тройной игры. Некоторые аналитики беспроводной индустрии, такие как Кен Дулани и Тодд Корт из Gartner, выражали скептицизм относительно перспектив этой сделки: хотя конвергенция фиксированной и мобильной связи признавалась важным фактором в отрасли, предыдущие попытки формирования партнерств между беспроводными и кабельными компаниями, как правило, не приводили к существенным выгодам для участников. Другие аналитики IDC поддержали сделку, отметив, что по мере развития беспроводной связи к более высокой пропускной способности она неизбежно будет конкурировать с кабельным, DSL и оптоволоконным доступом, стимулируя конкурентов к сотрудничеству. Кроме того, по мере увеличения плотности беспроводных широкополосных сетей и изменения моделей использования, потребность в увеличении пропускной способности магистральных каналов и медиа-услуг возрастает, поэтому ожидалось увеличение возможностей использования активов с высокой пропускной способностью.

Авиация

Аэромобильная система связи аэропорта (AeroMACS) — это беспроводная широкополосная сеть, предназначенная для обеспечения связи на территории аэропорта между диспетчерской башней, воздушными судами и стационарным оборудованием. В 2007 году AeroMACS получила глобальное распределение частот в авиационном диапазоне 5 ГГц. По состоянию на 2018 год было установлено 25 систем AeroMACS в 8 странах, и планировалось развернуть еще как минимум 25 систем.

Поддержка TDD и FDD

Стандарты IEEE 802.16REVd и IEEE 802.16e поддерживают как дуплексирование по времени, так и дуплексирование по частоте, а также полудуплексный режим FDD, обеспечивающий экономичную реализацию.

Соединение

Устройства, обеспечивающие подключение к сети WiMAX, известны как абонентские станции (SS). Портативные устройства включают в себя мобильные телефоны (похожие на сотовые смартфоны), периферийные устройства для ПК (PC Card или USB-донглы) и встроенные устройства в ноутбуках, которые также доступны для услуг Wi-Fi. Кроме того, операторы уделяют значительное внимание потребительской электронике, такой как игровые консоли, MP3-плееры и подобные устройства. WiMAX больше похож на Wi-Fi, чем на другие сотовые технологии 3G. На веб-сайте WiMAX Forum представлен список сертифицированных устройств. Однако это не исчерпывающий список, поскольку сертифицированные модули встраиваются в ноутбуки, мобильные интернет-устройства (MID) и другие устройства, выпускаемые под частными торговыми марками.

Врата

Устройства шлюза WiMAX доступны как в помещении, так и на открытом воздухе от производителей, включая Vecima Networks, Alvarion, Airspan, ZyXEL, Huawei и Motorola. Список сетей WiMAX и WiMAX Forum предоставляют больше ссылок на конкретных поставщиков, продукты и установки. Многие шлюзы WiMAX, предлагаемые такими производителями, представляют собой автономные устройства для самостоятельной установки в помещении. Обычно такие устройства размещаются рядом с окном, где принимается наилучший сигнал, и обеспечивают:

Интегрированную точку доступа Wi-Fi для предоставления доступа к Интернету WiMAX нескольким устройствам в доме или офисе. Порты Ethernet для прямого подключения к компьютеру, маршрутизатору, принтеру или DVR в локальной проводной сети. Один или два аналоговых телефонных порта для подключения стационарного телефона и использования VoIP. Шлюзы для помещений удобны, но из-за радиопотерь абоненту может потребоваться находиться значительно ближе к базовой станции WiMAX, чем при использовании профессионально установленных наружных устройств. Наружные устройства примерно размером с ноутбук, а их установка аналогична установке бытовой спутниковой антенны. Направленная наружная антенна с более высоким коэффициентом усиления обычно обеспечивает значительно большую дальность и пропускную способность, но при этом теряется практическая мобильность устройства.

Внешние модемы

USB может обеспечить подключение к сети WiMAX через USB-модем. Обычно эти устройства подключаются к ноутбуку или нетбуку. USB-модемы, как правило, оснащены всенаправленными антеннами с более низким коэффициентом усиления по сравнению с другими устройствами. Поэтому эти устройства лучше всего использовать в зонах с хорошим уровнем сигнала.

Мобильные телефоны

12 ноября 2008 года HTC представила первый мобильный телефон с поддержкой WiMAX – Max 4G. Устройство было доступно лишь на отдельных рынках России в сети Yota до 2010 года. HTC и Sprint Nextel выпустили второй мобильный телефон с поддержкой WiMAX, HTC Evo 4G, 23 марта 2010 года на конференции CTIA в Лас-Вегасе. Устройство, поступившее в продажу 4 июня 2010 года, поддерживает как EV-DO (3G), так и WiMAX (pre-4G), а также одновременные сеансы передачи данных и голоса. На выставке CES 2012 Sprint Nextel объявила о прекращении поддержки устройств, использующих технологию WiMAX, в связи с финансовыми трудностями. Вместо этого, совместно со своим сетевым партнером Clearwire, Sprint Nextel развернула сеть 4G, перейдя на технологию LTE 4G.

Физический слой

В первоначальной версии стандарта, на котором основан WiMAX (IEEE 802.16), был определен физический уровень, работающий в диапазоне частот от 10 до 66 ГГц. 802.16a, обновленный в 2004 году до 802.16 2004, добавил спецификации для диапазона частот от 2 до 11 ГГц. 802.16 2004 был обновлен стандартом 802.16e 2005 в 2005 году и использует масштабируемый ортогональный частотный мультиплексный доступ (SOFDMA), в отличие от фиксированного ортогонального частотного мультиплексирования (OFDM) с 256 поднесущих (из которых используется 200) в 802.16d. Более продвинутые версии, включая 802.16e, также обеспечивают поддержку нескольких антенн посредством технологии MIMO. (См. WiMAX MIMO) Это дает потенциальные преимущества в плане покрытия, простоты самостоятельной установки, энергопотребления, повторного использования частот и эффективности полосы пропускания. WiMax является наиболее энергоэффективной технологией поколения pre-4G среди LTE и HSPA+.

Слой контроля доступа к медиа

WiMAX MAC использует алгоритм планирования, для которого абонентская станция должна конкурировать лишь однажды для первоначального доступа в сеть. После разрешения доступа в сеть, абонентской станции выделяется слот доступа базовой станцией. Этот временной слот может расширяться и сжиматься, но остается закрепленным за абонентской станцией, что означает, что другие абоненты не могут его использовать. Помимо стабильной работы при перегрузках и превышении числа подписок, алгоритм планирования также может быть более эффективным в плане использования полосы пропускания. Алгоритм планирования также позволяет базовой станции управлять параметрами QoS, балансируя распределение временных слотов между потребностями приложений абонентской станции.

Технические характеристики

Как стандарт, предназначенный для удовлетворения потребностей сетей передачи данных следующего поколения (4G), WiMAX отличается динамической алгоритмической модуляцией, адаптируемой к физической среде распространения радиочастотного сигнала. Модуляция выбрана для обеспечения большей спектральной эффективности (большего количества битов на символ OFDM/SOFDMA). Это означает, что когда пакеты данных имеют высокую мощность сигнала и высокое отношение сигнал к шуму и помехам (CINR), их можно легче декодировать с помощью цифровой обработки сигналов (DSP). И наоборот, при работе в менее благоприятных условиях для радиосвязи система автоматически переключается в более устойчивый режим (профиль пакета), что подразумевает меньшее количество битов на символ OFDM/SOFDMA, но при этом большую мощность на бит и, следовательно, более простую и точную обработку сигнала. Профили пакетов используются обратно пропорционально затуханию сигнала; то есть, пропускная способность между клиентом и базовой станцией в значительной степени определяется расстоянием. Максимальное расстояние достигается при использовании наиболее устойчивой настройки пакета, то есть профиля, требующего наибольшего выделения кадров MAC – для передачи заданного объема данных требуется больше символов (большая часть кадра MAC), чем если бы клиент находился ближе к базовой станции. Определяются как кадр MAC клиента, так и его индивидуальные профили пакетов, а также конкретное распределение времени. Однако, даже если это выполняется автоматически, при практическом развертывании следует избегать зон с высоким уровнем помех и многолучевым распространением. Это связано с тем, что чрезмерные помехи приводят к ухудшению работы сети и могут исказить ее реальные возможности. Система сложна в развертывании, поскольку необходимо отслеживать не только мощность сигнала и CINR (как в системах GSM), но и динамическое распределение доступных частот (что приводит к изменению доступной полосы пропускания). Это может привести к перегруженности частотного спектра, увеличению времени отклика и потере кадров. Поэтому система должна быть изначально спроектирована в тесном сотрудничестве с командой разработчиков базовых станций для точного прогнозирования использования частот, уровня помех и общей функциональности продукта. Азиатско-Тихоокеанский регион обогнал Североамериканский регион по количеству абонентов 4G беспроводного широкополосного доступа. В Азии насчитывалось около 1,7 миллиона абонентов до и после внедрения WiMAX, что составляет 29% всего рынка, по сравнению с 1,4 миллионами в США и Канаде.

Интеграция с LTE и 5G NR

WiMAX 2.1 и выше могут быть интегрированы с сетью LTE TDD и выполнять передачу управления между WiMAX и LTE TDD. WiMAX 3 расширяет интеграцию до 5G NR.

Распределение спектра

Не существует единого глобального лицензированного спектра для WiMAX, однако WiMAX Forum опубликовал три лицензированных профиля спектра: 2,3 ГГц, 2,5 ГГц и 3,5 ГГц, чтобы стимулировать стандартизацию и снизить стоимость. В США наибольший доступный сегмент составлял около 2,5 ГГц, и он уже распределен, в основном между Sprint Nextel и Clearwire. В других странах мира наиболее вероятными будут полосы, одобренные Форумом, при этом 2,3 ГГц, вероятно, наиболее важна в Азии. Некоторые страны Азии, такие как Индия и Индонезия, будут использовать комбинацию частот 2,5 ГГц, 3,3 ГГц и других частот. Пакистанская компания Wateen Telecom использует частоту 3,5 ГГц. Аналоговые телевизионные полосы (700 МГц) могут стать доступными после завершения перехода на цифровое телевидение, и для этого спектра предложены другие варианты использования. В США аукцион FCC по этому спектру начался в январе 2008 года, в результате чего большая часть спектра досталась Verizon Wireless, а следующая по величине доля – AT&T. Обе компании заявили о намерении поддерживать LTE, технологию, которая напрямую конкурирует с WiMAX. Комиссар ЕС Вивиан Рединг предложила перераспределить спектр 500–800 МГц для беспроводной связи, включая WiMAX. Профили WiMAX определяют размер канала, TDD/FDD и другие необходимые характеристики для обеспечения совместимости продуктов. Текущие фиксированные профили определены как для TDD, так и для FDD. На данный момент все мобильные профили поддерживают только TDD. Фиксированные профили имеют размеры каналов 3,5 МГц, 5 МГц, 7 МГц и 10 МГц. Мобильные профили – 5 МГц, 8,75 МГц и 10 МГц. (Примечание: стандарт 802.16 допускает гораздо большее разнообразие каналов, но в качестве профилей WiMAX поддерживаются только вышеуказанные подмножества.) С октября 2007 года Сектор радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU R) принял решение включить технологию WiMAX в набор стандартов IMT 2000. Это позволяет владельцам спектра (в частности, в полосе 2,5–2,69 ГГц на данном этапе) использовать оборудование WiMAX в любой стране, признающей IMT 2000.

Внутренние ограничения

WiMAX не способен обеспечить скорость 70 Мбит/с. Как и любая другая беспроводная технология, WiMAX может работать с более высокой скоростью передачи данных или на большем расстоянии, но не одновременно. Работа на максимальной дальности увеличивает вероятность ошибок передачи и, следовательно, приводит к значительно более низкой скорости. И наоборот, уменьшение дальности (менее 1 км) позволяет устройству работать с более высокими скоростями. Развертывание сети WiMAX в городе Перт, Австралия, показало, что клиенты на границе зоны покрытия с абонентским оборудованием (CPE), установленным в помещении, обычно достигают скорости около 1–4 Мбит/с, в то время как пользователи, находящиеся ближе к базовой станции, могут достигать скорости до 30 Мбит/с. Как и в любой беспроводной системе, доступная полоса пропускания распределяется между пользователями в пределах одного радиосектора, поэтому производительность может снижаться при большом количестве активных пользователей в секторе. Однако, при грамотном планировании пропускной способности и использовании механизма QoS в WiMAX, можно гарантировать минимальную пропускную способность для каждого абонента. На практике большинство пользователей будут пользоваться услугами в диапазоне 4–8 Мбит/с, а для увеличения количества обслуживаемых пользователей к базовой станции будут добавляться дополнительные радиомодули по мере необходимости.

Силиконовые реализации

Ряд специализированных компаний производили базовые микросхемы и интегрированные радиочастотные микросхемы (РЧ-ИС) для абонентских станций WiMAX в диапазонах 2,3, 2,5 и 3,5 ГГц (см. раздел «Распределение спектра» выше). К таким компаниям относятся, в частности, Beceem, Sequans и PicoChip.

Испытания соответствия

Язык спецификации тестов TTCN 3 используется для определения тестов соответствия реализаций WiMAX. Набор тестов WiMAX разрабатывается Специальной рабочей группой ETSI (STF 252).

Форум WiMAX

WiMAX Forum – это некоммерческая организация, созданная для продвижения внедрения продуктов и услуг, совместимых с WiMAX. Важной функцией организации является сертификация совместимости продуктов WiMAX. Продукты, успешно прошедшие тестирование на соответствие и взаимодействие, получают обозначение "Сертифицировано WiMAX Forum" и могут размещать этот знак на своей продукции и в маркетинговых материалах. Некоторые производители заявляют, что их оборудование "подготовлено к WiMAX", "соответствует стандарту WiMAX" или "pre-WiMAX", если оно не имеет официальной сертификации WiMAX Forum. WiMAX Forum также занимается распространением знаний о технологии WiMAX. Для этого существует сертифицированная программа обучения, которая в настоящее время предлагается на английском и французском языках. Кроме того, организация проводит ряд мероприятий для участников и поддерживает некоторые отраслевые события.

Альянс владельцев WiMAX-спектра

WiSOA была первой в мире организацией, объединившей исключительно владельцев спектра WiMAX, планировавших развертывание технологии WiMAX в соответствующих диапазонах. WiSOA занималась вопросами регулирования, коммерциализации и внедрения спектра WiMAX в диапазонах 2,3–2,5 ГГц и 3,4–3,5 ГГц. В апреле 2008 года WiSOA объединилась с Wireless Broadband Alliance.

Ассоциация телекоммуникационной промышленности

В 2011 году Ассоциация телекоммуникационной промышленности выпустила три технических стандарта (TIA 1164, TIA 1143 и TIA 1140), охватывающих воздушный интерфейс и основные сетевые аспекты систем WiMAX High Rate Packet Data (HRPD), использующих мобильную станцию/терминал доступа (MS/AT) с одним передатчиком.

Конкурирующие технологии

На рынке основными конкурентами WiMAX были существующие широко распространенные беспроводные системы, такие как Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), CDMA2000, существующий Wi-Fi, mesh-сети и, в конечном итоге, 4G (LTE). В будущем конкуренция исходила от развития основных стандартов сотовой связи до 4G, высокой пропускной способности, низкой задержки, полностью IP-сетей с голосовыми услугами, построенными на их основе. Глобальный переход к 4G для GSM/UMTS и AMPS/TIA (включая CDMA2000) осуществлялся в рамках инициативы 3GPP Long Term Evolution (LTE). Стандарт LTE был окончательно утвержден в декабре 2008 года, а первое коммерческое развертывание LTE было осуществлено TeliaSonera в Осло и Стокгольме в декабре 2009 года. После этого LTE стал быстро распространяться среди мобильных операторов по всему миру. Хотя WiMAX вышел на рынок раньше, чем LTE, LTE являлся модернизацией и расширением предыдущих стандартов 3G (GSM и CDMA), в то время как WiMAX представлял собой относительно новую и отличную технологию, не имевшую широкой пользовательской базы. В конечном итоге, LTE выиграл борьбу за становление стандартом 4G, поскольку такие мобильные операторы, как Verizon, AT&T, Vodafone, NTT и Deutsche Telekom, предпочли расширить свои инвестиции в знания, оборудование и спектр от 3G до LTE, а не внедрять новый технологический стандарт. Операторам сетей WiMAX никогда не удалось бы эффективно конкурировать с фиксированными широкополосными сетями на основе технологий 4G. К 2009 году большинство мобильных операторов осознали, что будущее за мобильной связью (а не за фиксированным 802.16e), и что LTE станет новым глобальным стандартом мобильной связи, поэтому они решили дождаться развития LTE, а не переходить с 3G на WiMAX. В течение нескольких лет (2005-2009) WiMAX превосходил LTE по скорости (около 25 Мбит/с) и внедрил некоторые новые технологии, такие как MIMO. Однако мобильная версия WiMAX (802.16m), предназначенная для конкуренции с технологиями GSM и CDMA, появилась слишком поздно, и к моменту завершения разработки стандарта LTE в декабре 2008 года судьба WiMAX как мобильного решения была предрешена, и стало ясно, что LTE (а не WiMAX) станет новым глобальным стандартом 4G. Крупнейший партнер в области беспроводной широкополосной связи, использующий WiMAX, компания Clearwire, объявила в 2008 году о начале внедрения технологии LTE в свою существующую сеть WiMAX, что было необходимо для привлечения инвестиций, необходимых для продолжения деятельности. В некоторых регионах мира широкая доступность UMTS и общее стремление к стандартизации привели к тому, что спектр не был выделен для WiMAX: в июле 2005 года общеевропейское распределение частот для WiMAX было заблокировано.

Гармонизация

Ранние стандарты WirelessMAN, европейский стандарт HiperMAN и корейский стандарт WiBro были гармонизированы в рамках WiMAX и больше не считаются конкурентами, а рассматриваются как взаимодополняющие. Все сети, развертываемые сейчас в Южной Корее, родине стандарта WiBro, теперь являются WiMAX.

Сравнение с другими стандартами мобильного Интернета

В следующей таблице представлены только пиковые скорости передачи данных, что может быть крайне вводит в заблуждение. Кроме того, приведённые сравнения не нормализованы по ширине физического канала (то есть по спектру, используемому для достижения указанных пиковых скоростей); это скрывает спектральную эффективность и реальную пропускную способность различных беспроводных технологий, перечисленных ниже.

Разработка

Стандарт IEEE 802.16m 2011 года являлся ключевой технологией для WiMAX 2. Стандарт IEEE 802.16m был представлен в ITU для стандартизации IMT Advanced. IEEE 802.16m является одним из основных кандидатов на технологии IMT Advanced, рассматриваемые ITU. Среди множества улучшений, системы IEEE 802.16m способны обеспечивать скорость передачи данных в четыре раза выше, чем у WiMAX Release 1. WiMAX Release 2 обеспечивал обратную совместимость с Release 1. Операторы WiMAX могли перейти с Release 1 на Release 2 путем обновления канальных карт или программного обеспечения. Для содействия этому переходу была создана инициатива сотрудничества WiMAX 2. Предполагалось, что при использовании 4x2 MIMO в городском сценарии микроячеек с одним доступным общесистемным каналом TDD шириной 20 МГц, система 802.16m сможет одновременно поддерживать нисходящую скорость 120 Мбит/с и восходящую скорость 60 Мбит/с на базовую станцию. Ожидалось, что WiMAX Release 2 станет коммерчески доступным в период 2011–2012 годов. WiMAX Release 2.1 был выпущен в начале 2010-х годов и нарушил совместимость с более ранними сетями WiMAX. К концу 2010-х годов значительное количество операторов перешли на новый стандарт, совместимый с TD LTE.

Вмешательство

Полевое испытание, проведенное в 2007 году группой SUIRG (Satellite Users Interference Reduction Group) при поддержке ВМС США, Глобального форума VSAT и ряда организаций-участников, выявило помехи на расстоянии 12 км при использовании одних и тех же каналов для систем WiMAX и спутников в диапазоне C.

Развертывание

По состоянию на октябрь 2010 года WiMAX Forum заявил о развертывании более чем 592 сетей WiMAX (фиксированных и мобильных) в более чем 148 странах, обеспечивающих покрытие более 621 миллиона человек. К февралю 2011 года WiMAX Forum сообщил о покрытии более 823 миллионов человек и прогнозировал покрытие более 1 миллиарда человек к концу года. Следует отметить, что покрытие подразумевает наличие возможности предоставления услуги WiMAX населению в различных регионах, а не количество абонентов WiMAX. Южная Корея запустила сеть WiMAX во втором квартале 2006 года. В 2008 году в Испании было обеспечено полное покрытие в двух городах – Севилье и Малаге, охватив 20 000 мобильных устройств. К концу 2008 года в Корее насчитывалось 350 000 абонентов WiMAX. Во всем мире к началу 2010 года WiMAX демонстрировал быстрый рост по сравнению с другими доступными технологиями, хотя в Северной Америке доступ к нему отставал. Yota, крупнейший в мире оператор сети WiMAX в 4 квартале 2009 года, объявил в мае 2010 года о переходе новых развертываний сети на LTE и последующей модернизации существующих сетей. Исследование, опубликованное в сентябре 2010 года издательством Blycroft Publishing, оценило количество управленческих контрактов в 800 от 364 операторов WiMAX по всему миру, предоставляющих действующие услуги (запущенные или действующие, а не только лицензированные и ожидающие запуска). 16 августа 2011 года WiMAX Forum объявил о превышении количества абонентов WiMAX во всем мире отметки в 20 миллионов, что стало пиком развития этой технологии. http://wimaxforum. org/Page/News/PR/20110816 Подписки на WiMAX превысили 20 миллионов по всему миру.