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•   Cell DCH
                   连续接收时与连接状态的 LTE 类似。设备的无线电模块处于高功率状态,为上
                   下行数据流的传输分配网络资源。

                 •   Cell FACH
                   设备无线电模块处于中等功率状态,比 DCH 状态消耗的电量少很多。设备没有
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        ࿮૶থ        专用的网络资源,但能通过共享的低速信道(通常不足 20  Kbit/s)传输少量用户
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                 图 7-7:UMTS RRC 状态机:HSPA、HSPA+

                 空闲和 DCH 状态与 LTE 中的空闲和连接状态基本相同。但是,中间的 FACH 状态
                 则是 UMTS 网络(HSPA、HSPA+)所特有的,这个状态下可以通过公用信道传输
                 少量数据——慢、稳定,消耗的电量只有 DCH 状态的一半。实践中,这种状态多用
                 于处理非交互通信,比如很多后台应用的轮询和状态检测。

                 毫不意外,DCH 到 FACH 状态的切换是通过计时器实现的。可是,FACH 到 DCH
                 的触发器是什么?每部设备都会缓存一些要发送的数据,只要数据量不超过网络配
                 置的阈值(通常是 100~1000 字节),设备就会一直处于中间状态。而且,如果处于
                 FACH 状态一定时间后,仍然没有要传输的数据,则另一个计时器就会把设备切换
                 到空闲状态。


                            与提供了两个中间状态(短 DRX 和长 DRX)的 LTE 不同,UMTS 设备
                            只有一个中间状态:FACH。然而,即便从理论上说,LTE 能够做到对电
                            量的更优控制,但无线电模块本身还是会消耗 LTE 设备的电量。毕竟,更
                            高的吞吐量需要更多的电量作支撑。实际上。LTE 设备的耗电量比之前的
                            3G 设备高得多。



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