Четвёртое поколение сотовой связи: интернет в мобильнике со скоростью 2,5 гбит/с

Содержание:

2.9 Кодирование речи

  • GSM-FR (Full Rate, 13 Кбит/с) — первый цифровой стандарт кодирования речи, обеспечивающий довольно низкое качество звука по сравнению с современными стандартами. Не смотря на существование более современных кодеков, GSM-FR до сих пор имеет очень широкое применение.
  • GSM-HR (Half Rate, 5,6 Кбит/с) — кодек, используемый телефонами в режиме энергосбережения. Занимает половину пропускной способности Full Rate канала. Экономия заряда аккумулятора может составлять до 30%.
  • GSM-EFR (Enhanced Full Rate, 12,2 Кбит/с) — алгоритм сжатия, разработанный компанией Nokia и университетом Шербрук, являющийся продолжением развития алгоритма GSM-FR. Обеспечивает хорошее качество связи, однако потребление электроэнергии при его использовании увеличивается примерно на 5% относительно GSM-FR.
  • AMR (Adaptive multi rate) — является алгоритмом адаптивного кодирования с переменной скоростью. Имеет широкое применение в сетях GSM и UMTS, обеспечивая высокую емкость сети одновременно с высоким качеством звука. Скорость кодирования/декодирования выбирается в зависимости от окружающих условий и загрузки сети.

Промежуточные стандарты мобильной сотовой связи 2,5G, технологии GPRS, EDGE, CDMA.

Пакетная радиосвязь общего пользования GPRS (англ. General Packet Radio Service) — это надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных. Режим GPRS позволяет пользователю мобильного телефона производить обмен данными с другими устройствами в сети GSM и с внешними сетями. В том числе интернет. GPRS предполагает тарификацию по объему переданной/полученной информации, а не времени.

Технология EDGE (англ. Enhanced Data rates for GSM Evolution) — это дальнейшее развитие GPRS. Отличающееся только способом кодирования данных, что позволяет за один таймслот передавать больший объем данных. EDGE иногда называют 2,75G.

Мобильная технология передачи цифровых данных 1xRTT (One Times Radio Transmission Technology) основана на CDMA-технологии. Она использует принцип передачи с коммутацией пакетов. Данная технология официально относится именно к стандартам третьего поколения. Все же ее нередко сопоставляют с сетями поколений 2.5G и 2.75G, с которыми она имеет массу сходств и вполне может сравниваться.

Описание OMAPV2230

Рис. 8.  Структура чипсета OMAPV2230

Как часть беспроводной платформы OMAP-Vox, чипсет OMAPV2230 дает преимущество новейших технологических усовершенствований архитектуры OMAP2 и может обеспечить мобильное устройство такими функциями, как видео VGA (30 fps), цифровая фотокамера вплоть до 5 мегапикселей, различные интерактивные 3D игровые приложения. Поддерживаются цифровые видеокамеры высокого разрешения и мобильное телевидение. Вдобавок к сказанному, чипсет OMAP2230 предоставляет оптимизированные мультимедиа-сервисы. Как часть беспроводной архитектуры TI, устройство OMAPV2230 будет включать в себя многорежимный EDGE и HSDPA, основанные на отработанных технологиях TI. Это второе поколение процессоров компании TI, изготавливающихся по 90 нм технологии.

Ключевые показатели стандарта 5G и технологии

  • пиковая скорость передачи данных на линии вниз (Downlink) 20 Гбит/с (спектральная эффективность 30 бит/с/Гц);
  • пиковая скорость передачи данных на линии вверх (Uplink) 10 Гбит/с (спектральная эффективность 15 бит/с/Гц);
  • минимальная задержка в подсистеме радиодоступа для сервисов URLLC — 0,5 мс, для сервисов eMBB — 4 мс;
  • максимальная плотность подключенных к сети в городских условиях устройств из мира IoT – 1’000’000 устройств/кв.км;
  • автономная работа устройств из мира IoT без подзарядки аккумулятора в течение 10 лет;
  • поддержка мобильности при максимальной скорости передвижения объектов 500 км/ч.

некоторых

Частота и ширина полос

Частотные диапазоны для сетей 5G
Блок радиочастот Радиочастотный диапазон
FR1 450 MHz – 6 000 MHz
FR2 24’250 MHz – 52’600 MHz

Massive MIMO и Beam Forming (формирование луча)

2D MIMO антенна (слева) и Massive MIMO антенна (справа)

  • мощный сигнал на выходе в направлении к UE;
  • сильный уровень сигнал/шум в направлении от UE;
  • отсутствие межсотовой интерференции;
  • значительное увеличение количества каналов связи на одну соту.
MIMO в диапазонах sub6G и mmWave
Sub6G mmWave
Порядок MIMO до 8х8 2х2
Смысл Статичное пространственное мультиплексирование для множества пользователей Динамическое формирование луча для одного пользователя
Характеристика Многолучевое распространение, идеален для пространственного мультиплексирования. Протяженная зона покрытия, покрытие внутри зданий. Распространение в прямой видимости. Массовые соединения со сверх широкой полосой пропускания.

Сценарии и примеры оказания услуг мобильной связи в сетях 5G

  1. eMBB (enhanced Mobile Broadband), сверхширокополосная мобильная связь;
  2. URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communication), сверхнадежная связь с низкими задержками;
  3. mMTC (Massive Machine-Type Communications), массовая межмашинная связь.

Три сценария оказания услуг мобильной связи

Первое поколение мобильной связи (1G)

Данное поколение использовало в своей работе аналоговые стандарты, которые внедрялись в течение 1980-х годов. Впоследствии они были заменены цифровой технологией 2G, по всем параметрам превосходившей первое поколение. Принципиальное отличие между ними – возможность пользоваться СМС и шифровать звонки: только цифровой стандарт может позволить сделать это. Всего 1G поддерживал более 10 стандартов. Самые известные из них: NMT, AMPS, TACS, C-450, RtMI. Все они использовались отдельно, в зависимости от региона применения. Скорость загрузки при использовании 1G не превышала 5,6 килобайт в секунду, что является просто смешным по сегодняшним меркам.

Суть технологии

Переход мобильных операторов на UMTS позволил улучшить скорость связи, повысить функциональность и количество услуг.

Для абонентов нововведение предоставило такие преимущества:

  • Высокая скорость доступа к Интернету. В отличие от 2G, обеспечивающего прослушивание музыки, просмотр текста и изображений, новое поколение даёт возможность просмотра видео с разрешением 480p. Максимальная скорость соответствует требованиям для видео в формате HD (720p). Для просмотра FullHD понадобится выбирать уже более современные технологии.
  • Улучшение качества сигнала. Вероятность того, что связь оборвётся, в несколько раз ниже, чем при использовании GSM.
  • Повышенная безопасность. Риск перехвата данных меньше, чем у связи 2G – при прослушивании возможные злоумышленники услышать только шум.
  • Снижение энергопотребления смартфонов и планшетов. Расстояние до передающей информацию вышки меньше, чем для GSM, поэтому мобильное устройство намного дольше работает на одном заряде аккумулятора.

Мобильным операторам связь UMTS позволила унифицировать разнообразные системы беспроводного доступа и увеличить ассортимент предложений для своих клиентов.

У компаний, которые ввели в список своих услуг новую технологию, получилось переманить часть клиентов у отстающих в этой области конкурентов. Хотя для перехода на 3G понадобились дополнительные капитальные вложения на модернизацию старых вышек и установку новых.

Недостатки здесь тоже есть. Несмотря на необходимость таких систем для большинства пользователей, зона покрытия UMTS значительно меньше по сравнению с 2G. Так, отправляясь в отдалённые от центра России регионы, можно попасть в такие районы, где отсутствует поддержка 3G при наличии 2G.

В Европе разницы практически нет – если не считать страны Скандинавского полуострова, покрытие 3G и 4G практически стопроцентное.

Что такое GSM

GSM (Global System for Mobile Communications) — это международный стандарт связи второго поколения 2G, цифровая сеть, которая используется мобильными операторами для передачи в ней данных. Используется по всему миру и поддерживается практически всеми мобильными телефонами. Данные передаются в беспроводном формате, поэтому провода не нужны.

Переводится, как глобальная система мобильной связи. Основана на разделение каналов по времени TDMA и частоте FDMA. Является сетью второго поколения, означает цифровую связь.

GSM-сетями на данный момент пользуется около 80% телефонов по всему миру, как основными, чтобы осуществлять беспроводные звонки. Всего есть три основных и используемых сети: GSM, TDMA и CDMA. Именно первая является наиболее используемой и популярной.

GSM в отличие от того же CDMA предлагает более широкие возможности для международного роуминга. Так, как на его долю приходится 80% всего рынка. Также, технология позволяет одновременно передавать данные и совершать звонки.

Работает на частоте: 800/900/1800/1900 МГц. Практически все современные телефоны поддерживают эти частоты без проблем. Сигнал распространяется на расстояние в 35 км от базовой станции/вышки. А средняя скорость передачи данных — до 20 кбит/сек.

Включает в себя надстройки: GPRS и EDGE. Они позволяют передавать данные в пакетном формате и увеличивают скорость передачи. Также их называют 2.5G и 2.75G. Именно с их помощью с телефона можно выходить и во всемирную паутину.

Интересно! Данные передаются в сжатом виде, это связано с низкой пропускной способностью канала, поэтому качество звука не очень хорошее.

Наряду с другими технологиями, является частью эволюции беспроводной мобильной связи, которая включает высокоскоростную передачу данных с коммутацией каналов (HSCSD), общую систему пакетной радиосвязи (GPRS), улучшенную среду GSM данных (EDGE) и универсальную службу мобильной связи. (UMTS).

Как это работает

Ключевым элементом работы GSM на мобильном телефоне или планшете является SIM карта, которая привязана к вашему оператору сотовой связи. Пользователь СИМ карты не привязывается к определенному телефону и может пользоваться услугами связи, на которые подписан с любого устройства куда он ее вставит.

Мобильные телефоны идентифицируются при помощи IMEI. Сим карта идентифицируется, как IMSI. Все эти коды являются уникальными во всем мире. IMEI и IMSI независимы друг от друга, это обеспечивает личную мобильность. СИМ карта, как и телефон могут быть защищены паролем, чтобы ими никто не мог пользоваться кроме владельца.

Сигнал передается через вышки, которые устанавливают сотовые операторы, их довольно много, сигнал в среднем распространяется на 35 километров. Как только мобильный телефон находит такую вышку — происходит соединение и можно совершать звонки.

Выглядит работа в целом так:

1. GSM модуль, установленный в телефоне, связывается с ближайшей вышкой сотовой связи. Происходит обмен данными.

2. Вышка проверяет данные с сим карты, идентифицирует абонента и позволяет совершать звонки и другие действия. Все при этом шифруется.

Интересно! Кроме сим карты — ее идентификатора IMSI, станция также проверяет и IMEI самого смартфона и, если он будет в черном списке — может заблокировать любые вызовы.

Немного истории

История GSM берет свое начало в 1 982 году, когда Европейский институт стандартизации электросвязи создал Group Special Mobile, которую потом переименовали в Global System for Mobile Communications. Развиваться технология и активно распространятся начала лишь в 90-ых годах.

Целью создания было обеспечение мобильного роуминга между странами, которые состояли в общеевропейском сотрудничестве. Сотовую связь устанавливать предполагалось на частоте в 900МГц.

По состоянию на 2 003 год цифровые беспроводные услуги GSM предлагались в той или иной форме в 193 странах.

Особенности GSM

  • СИМ карта используется для доступа к каналу и службам связи
  • Беспроводная сеть передачи данных
  • Шифрование телефонных звонков
  • Защита пользователя от возможного взлома и мошеннических действий
  • Анти-определитель номера
  • Возможность общаться в роуминге
  • Переадресация
  • Передача факсимильных сообщений
  • Ожидание вызова
  • СМС
  • Голосовая почта
  • Конференции

В заключение

Это были основные моменты, которые нужно знать об этом стандарте связи. Сейчас ему на смену пришли уже более новые и современные виды, обеспечивающие куда лучшее качество с быстрой передачей информации.

Sky Office

Концепция Sky Office

  • низкое потребление на уровне планшетов со временем автономной работы 14 часов и более;
  • «всегда готов», ноутбук не тратит время на загрузку ПО, оно уже работает – в облаке;
  • «везде готов», потеря ноутбука больше не означает потерю данных и лицензий;
  • тонкий и легкий корпус, состав и структура ноутбука упрощаются, а это тянет за собой уменьшение размеров и веса;
  • пассивное охлаждение, ноутбук больше не производит энергозатратных вычислений и слабо греется;
  • связь безопаснее чем Wi-Fi, т.к. 5G практически невозможно взломать, канал связи защищен новейшими алгоритмами шифрования.

Частоты

Оба вида сети работают на разных частотах в зависимости от локации. В некоторых странах используется несколько диапазонов (Band). Следует также учитывать, что не все устройства поддерживают все существующие бенды.

Нумерация FDD – 1-31. Диапазон TDD находится в пределах 33-44. Рассмотрим, что такое бенд 20. Это диапазон, используемый в Европе и России. Для этих локаций также часто подходят бенды 3, 7 и 38.

К примеру, Мегафон работает сразу на таких частотных полосах:

  • 3;
  • 7;
  • 20;
  • 38.

Следует учитывать, что есть и региональные LTE-операторы, и некоторые из них используют совершенно другие бенды.

Зачем нужен GSM в телефоне?

В данное время на смену связи и интернета GSM постепенно приходят более совершенные технологии, такие как WCDMA и LTE (4G). Благодаря повышенной пропускной способности доступная скорость отправки и получения информации возросла до 3,6 Мбит/с (3G). За счет этого пользователи получают возможность не только оперативно загружать большие файлы, но и просматривать видео в высоком разрешении. Однако это удовольствие нельзя назвать дешевым, в особенности по сравнению с 2G-сетями. Причем здесь дело касается не только стоимости связи, но и дополнительного расхода АКБ.

Именно по этой причине в настройках смартфона можно настроить наиболее удобный режим сети. Как правило, по умолчанию там установлено значение «Автоматически», что позволяет устройству подстраиваться под доступный в текущем месте стандарт связи.

Если есть потребность в экономии заряда батареи, можно переключить смартфон в режим GSM. Это позволит не только продлить время работы, но и улучшит качество связи, если в текущей локации слабый сигнал сетей 3G/4G.

Вместо заключения

Современный сотовый мир развивается очень быстро, и уследить за всеми нововведениями порой просто невозможно. С другой стороны, только грамотные пользователи могут использовать сотовую связь с максимальной выгодой для себя. Предупреждён – значит вооружён. Мы постараемся рассказать вам о всех новейших веяниях в мобильной отрасли, которая без всяких сомнений является очень интересной.

В следующем нашем материале мы «положим под увеличительное стекло» сети третьего поколения, ведь интерес к последним со стороны российских пользователей сотовой связи непрерывно растёт.

Интересные информационные источники для более тесного знакомства с GSM:

Положительные стороны применения LTE в мобильных гаджетах

️ Поддержка LTE в телефоне или планшете предоставляет пользователю следующие преимущества:

  • можно просматривать потоковое видео высокой четкости (Full HD и даже 4К) без каких-либо задержек;
  • гаджет можно использовать как мобильную точку доступа (для раздачи Wi-Fi сигнала);
  • устройство можно использовать для организации видеоконференций с минимальной задержкой отклика и отличным качеством передаваемого/принимаемого изображения.

Также активное внедрение 4G существенно снижает стоимость трафика у операторов сотовой связи. Например, во времена, когда был распространен только 2G, средняя стоимость 1 мегабайта переданных или принятых данных составляла порядка 40 рублей (с адаптацией под сегодняшний курс валюты). Сейчас же за такой объём запрашивают, в среднем, всего 0,1 рублей.

Сравнение скорости загрузки данных

Конверсия частот

Военное оборудование, на совместимость с работой которого нужно проходить экспертизу, зачастую просто стоит на балансе войсковой части, но уже давно не работает, рассказывает гендиректор одного из операторов связи. По его словам, иногда во время испытаний его даже не могут включить. Но, несмотря на это, военные обычно требуют провести конверсионные работы, которые могут делать три близкие к ним организации — Национальное радиотехническое бюро (НРТБ), «Гейзер» и «Воентелеком».

Согласно данным СПАРК, НРТБ, «Гейзер» и «Воентелеком» вместе в 2010 г. заработали 5,85 млрд руб. (львиную часть — «Воентелеком»: 4,94 млрд руб.).

Специалистов-частотников, понимающих в военной специфике, в стране немного, человек сто, это закрытый клуб и все они военные, рассказывает менеджер одной из компаний, занимающихся расчисткой частот. По его словам, «Гейзер» условно близок к Космическим войскам, НРТБ — к ВВС, а «Воентелеком» — к руководству Минобороны. Цена работ по конверсии может достигать 80% стоимости базовой станции и сильно разнится по регионам: в Москве она может быть вчетверо больше, чем в Петербурге, говорит собеседник «Ведомостей». Суммы этих контрактов иногда становятся достоянием гласности: например, контракт НРТБ с «Мегафоном» по конверсии частот E-GSM стоил $28,3 млн.

В случае заинтересованности в частотах военные могут просто не согласовывать использование частот. По этой причине все полтора года, пока Минобороны лоббировало выдачу «Основе телеком» частот в диапазоне 2,3-2,4 ГГц, «Ростелеком» не мог начать строить сеть в этом диапазоне. Оператор подал в ГРЧЦ заявки на частотные присвоения весной 2011 г. «Когда проводились конкурсы, эти частоты были объявлены свободными. Потом оказалось, что с ними есть какие-то проблемы», — удивлялся гендиректор «Ростелекома» Александр Провоторов, он грозился подать в суд, если ГРЧЦ не ответит в срок. Срок истек в конце июля, но в суд компания так и не подала.

Дело в том, что положение о проведении экспертизы в ГРЧЦ дает чиновникам и сотрудникам радиочастотного центра очень большую свободу действий, объясняет гендиректор одного из операторов связи. В частности, по его словам, там не установлены четкие сроки для отдельных этапов работ ГРЧЦ. Заставить через суд ГРЧЦ провести экспертизу ЭМС его базовых станций в частотах 3,4-3,5 ГГц в августе 2011 г. попытался Wimax-оператор «Фрештел», но суд отказал ему.

Агрегация частот на смартфоне — что это такое и как увеличить скорость?

Агрегация несущих частот смартфонов Huawei, Samsung, Iphone и других брендов — это механизм объединения частотных диапазонов в единую полосу с целью увеличения пропускной способности интернет-канала. При этом используется технология MIMO и поддержка промежуточных ретрансляторов (Relay Nodes). Проще говоря, это способ ускорения передачи данных в 4G сетях. Он активно применяется в стандарте LTE-Advanced (LTE A), мобильные операторы так и именуют данную технологию 4G+.

Принцип работы агрегации частот

На 2020 г 4G в России работает в 6-ти частотных диапазонах.

Каждый из них использует не одну конкретную частоту, а некий отрезок шириной: 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 МГц. Сделано это для того, чтобы каждому оператору в каждом диапазоне досталось по частотному отрезку. Агрегация частот объединяет несколько таких отрезков в единый «коридор». Например, делает из 2-х или 3-х отрезков по 10 МГц один, многополосный, шириной 20 или 30 МГц. Используя данную технологию, смартфоны могут передавать/получать данные сразу по двум каналам, что значительно увеличивает скорость передачи данных. Таким образом, преодолевается ограничение по количеству подключенных абонентов и увеличивается полоса пропускания канала.

Принцип агрегации 3-х частотных каналов в LTE-Advanced

В Москве оператор Мегафон имеет 40 МГц непрерывного спектра в 7-м банде (диапазоне 2600 МГц), а МТС, Теле2 и Билайн всего по 10 МГц. Таким образом, у Мегафона значительное преимущество в емкости и скорости сети

В свою очередь, абонентам МТС важно проверить, поддерживает ли их телефон работу 38 банда (2600 TDD), потому что у данного оператора широкое покрытие в Москве – 20 МГц. Отстающими для столицы являются Билайн и Теле2

Для агрегации доступны не только подсети разных бандов, но и разных стандартов разделения. То есть, одновременно можно подключиться к FDD-подсети (частотное разделение каналов), и к TDD-подсети Band 38, где для приема–передачи сигналов используется временное разделение каналов (в отличие от

Нужен ли в России Бэнд 20?

Операторы России по областям задействуют пять показателей:

  • B1 (FDD2100);
  • B3 (FDD1800);
  • B7 (FDD2600);
  • B20 (FDD800);
  • B38 (TDD2600).

Band 3 – средний по мощности параметр распределения сети. Band 7 – низкий. Данные два параметра поддерживают многие гаджеты. Lte band 20 – это частота, равная 800 МГц. То есть низкочастотная категория полос.

Главное преимущество заключается в распространении сети. Чтобы связь была скоростной, ее следует использовать на открытом рельефе. Для густонаселенных участков это не подойдет. Трафик будет скоростным за городом.

В населенных пунктах операторы задействуют Band 38 – 2600 МГц. Подходит для обеспечения связью абонентов. Пользователям стоит иметь на устройстве все категории частот. Если в распоряжении присутствует запасная частота, это будет преимуществом. Если приобрести гаджет без Бенд 20, связь будет быстрой. Но в больших городах она работает хуже.

Чтобы случайно не купить телефон, где не работает скоростной трафик, рекомендуется внимательно изучать характеристики. Должен присутствовать минимальный набор диапазонов 3 и 7.

Как могут отобрать частоты

Но и получив частотные присвоения, оператор не может быть абсолютно уверен в будущем. В августе 2010 г., в самый разгар войны за частоты 2,5-2,7 ГГц, Роскомнадзор признал недействительными пять собственных приказов о присвоении «Yota (Скартел)у» частот в этом диапазоне. По словам представителя Роскомнадзора, они были присвоены с нарушениями со стороны «ряда должностных лиц ГРЧЦ и Роскомнадзора». Он ссылался на решение ГКРЧ, согласно которому такие частоты может получить только тот, у кого уже есть частоты в этом диапазоне.

Близкий к оператору источник утверждает, что «Скартел» удовлетворял этому условию. По его словам, проблемы «Скартела» начались после того, как в мае 2010 г. компания заявила, что собирается переходить с технологии Wimax на LTE. Если раньше операторы «большой тройки» рассматривали «Скартел» как представителя боковой технологической ветви, то после этого распознали в нем конкурента, считает он.

«Скартел» обжаловал приказ Роскомнадзора в суде, а глава одного из акционеров компании — госкорпорации «Российские технологии» Сергей Чемезов обратился к Путину и Медведеву. Тем не менее в декабре 2010 г. суд отказал «Скартелу» в иске к Роскомнадзору, а ГРЧЦ все время, пока продолжалась эта история, отказывался согласовывать установку «Скартелом» нового оборудования, рассказывает источник, близкий к оператору. Лишь в апреле 2011 г., через полтора месяца после того как в присутствии Путина большая сотовая тройка и «Ростелеком» подписали с «Ростехнологиями» соглашение о совместном использовании сети «Скартела», ему удалось заключить с Роскомнадзором мировое соглашение.

Доступ к сайту по ключу. Защита от непрошеных гостей в I2P

Существует много сервисов, задача которых заключается в защите клиентов от DDoS-атаки. Как правило, они раскрывают и анализируют даже зашифрованный трафик, а также проводят некоторые аналитические действия с браузером пользователя, чтобы наверняка распознать злонамеренную нагрузку. В итоге злоумышленник получает капчу, либо вовсе не имеет возможность обратиться к целевому ресурсу.

Как быть со скрытыми сетями, где пользователи не имеют IP-адреса, а анализ зашифрованного трафика неприемлем на уровне концепции технологии? В этой статье рассмотрим уникальный способ защиты от DDoS-атаки в сети I2P и в целом разберем технологию лизсетов с авторизацией.

Цифровые стандарты сотовой связи 2-го поколения

При переходе на 2G существовало два основных стандарта для систем сотовой связи – уже упоминавшийся GSM, применявшийся на территории Европы и D-AMPS, получивший большое распространение в Северной Америке. Они разрабатывались независимо друг от друга. Историю формирования GSM вы уже знаете, остановимся на D-AMPS. Работа над его созданием началась, когда стал очевидным тот факт, что существующий аналоговый стандарт AMPS невозможно полностью заменить цифровым из-за широты его применения. Но вскоре, нашли способ создания аналого-цифровой системы, которая способна обеспечить работу обеих систем в одном и том же диапазоне частот. В 1988 году была начата работа над данным стандартом, и в 1992 году была завершена. Помимо названия D-AMPS вам может повстречаться аббревиатура IS-54, расшифровывающаяся как «промежуточный стандарт».

 Переходный период (2,5G)

С течением времени развивались технологии, вместе с этим стала необходимой передача данных между пользователями сотовых телефонов с значительно большей скоростью. Впоследствии был создан GPRS – пакетный радиоприемник общего использования. GPRS является своего рода дополнением к стандарту GSM, которая позволяет использовать пакетную передачу данных в сети этого стандарта. Плата за пользование GPRS взимается за распакованный объем трафика, а не за время использования. Следующей ступенью развития GPRS стал EDGE. Аббревиатура буквально обозначает расширение возможностей для произведения эволюции GSM. Данная технология позволила существенно ускорить передачу информации. Иногда EDGE также называют стандартом поколения 2.75. К тому же, вводилась технология XRTT, которая в теории может передавать информацию со скоростью 144 килобит в секунду, но на деле этот показатель редко превышал 60. Тем не менее, данная технология все еще широко применяется, как и любая другая, использующая в своей работе зарегистрированную радиолинию.

2.5G

Несмотря на то, что разработки третьего поколения сотовой связи стали вестись практически сразу после начала использования на коммерческой основе GSM, даже по сей день оно имеет крайне ограниченное распространение. Вместо него почти повсеместно доступно промежуточное поколение 2.5G, реализованное в виде стандарта GPRS.

Стандарт GPRS использует базовые станции GSM для передачи данных, что делает его внедрение достаточно простым. Кроме того, он настроен на пакетный обмен информацией, что подходит в первую очередь для доступа в Интернет, а также позволяет находиться все время подключенным к Сети и при этом принимать звонки по обычным каналам (при звонке соединение по GPRS временно приостанавливается, но не обрывается).

В целом, GPRS и был создан с целью реализовать понятие «мобильный Интернет». Необходимость доступа из сотовых сетей во Всемирную Паутину и различные корпоративные сети присутствовала уже достаточно давно. Так, к примеру, служащий какой-либо компании в случае возникновения потребности может срочно подключиться к сети своего предприятия при помощи ноутбука и мобильного телефона с поддержкой сервиса GPRS (которым сегодня оснащаются большинство аппаратов).

Тем не менее, скорость передачи данных при использовании GPRS оставляет желать лучшего. Официально максимальный его предел равен 115 кбит/с. Тем не менее, в реальности обмен информацией производится не быстрее, чем на скорости 40-50 кбит/с, что в два раза меньше теоретического максимума. По сегодняшним меркам такой пропускной способности не хватит для комфортного серфинга по Интернету. Как раз эту проблему и должны будут решить стандарты третьего поколения, чьи пропускные каналы будут куда как шире.

GSM История возникновения стандарта

Название GSM первоначально было аббревиатурой группы, которая вела разработку этого стандарта. Позже ее значение было интерпретировано в нужном ключе и стало обозначать Глобальную систему для мобильной связи. В 1982 году стартовало создание GSM. Оно велось коалицией из 26 Европейских компаний, предоставлявших услуги связи. Цель состояла в том, чтобы объединить все европейские страны с единым стандартом связи, который будет работать на 900 мегагерц. Спустя 7 лет ETSI продолжил работу над развитием GSM. Стандарт начал полноценно работать только в середине 1991 года. При этом он наголову обходил ближайших конкурентов, таких как североамериканский PCS. После этого усовершенствование стандарта проводилось в 1993 году. После производились лишь улучшения текущей версии.

История и распространение

Разработку UMTS начали в 1992 году для распространения в странах Европы. Предполагалась, что она будет использоваться только для передачи голоса, но позднее к её возможностям добавили передачу других видов информации.

Основные этапы развития можно представить в виде следующего списка:

  • в 1998 году была представлена первая спецификация для одного из конкурентов UMTS – CDMA2000;
  • в 1999 в Соединённых Штатах сделали первый звонок с помощью пока ещё опытной сети CDMA;
  • в 2000 были получены первые лицензии на ввод изобретения;
  • в 2001 UMTS впервые открыто протестировали и ввели в эксплуатацию;
  • в конце 2001 года были сделаны первые роуминговые вызовы между Испанией и Токио – для них использовался телефон с процессором Qualcomm MSM5200;
  • в 2003 число пользователей связи третьего поколения достигло 30 миллионов человек;
  • в 2010 на 3G перешло 540 миллионов абонентов.

В России технология появилась в 2007 году, когда лицензии на предоставление таких услуг получили 3 крупнейших мобильных оператора – МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон». Последняя компания ввела в действие первую сеть UMTS в стране на территории Санкт-Петербурга. Дата ввода – октябрь 2007 года, для связи использовалось 30 базовых станций.

Мы можем обнаружить инопланетные цивилизации по их межзвёздным квантовым коммуникациям

Перевод

С середины XX века учёные заняты поисками свидетельств наличия разумной жизни за пределами Солнечной системы. Большую часть этого времени участники поисков внеземного разума (SETI) полагались на радиоастрономические наблюдения, пытаясь найти технологическую активность (признаки которой называются техномаркерами). В ближайшем будущем эти попытки будут становиться только интенсивнее, поскольку на сегодня подтверждено уже наличие 4375 экзопланет.
В рамках подготовки к поиску исследователи рассматривали другие возможные техномаркеры, которые стоит поискать. Согласно Майклу Хиппке из исследовательского центра SETI в Калифорнийском университете в Беркли, эти поиски необходимо расширить, включив в них квантовые коммуникации. Поскольку в наше время квантовые компьютеры и связанные с ними технологии уже почти созрели, имеет смысл включить их в перечень техномаркеров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector