История появления сотовой связи. История сотовой связи - мобильные телефоны, история. История развития сотовой связи

Устройство и работа мобильных телефонов Принципы организации сотовой связи
История
В 1888 г. Генрих Герц придумал установку и с ее помощью доказал существование электромагнитных волн и возможность их обнаружения. 25 апреля 1895 года Александр Степанович Попов сделал доклад, посвящённый использованию электромагнитных волн для передачи сигналов и продемонстрировал устройство для регистрации электрических колебаний – когерер.
Одновременно, в этом же 1895 г. Гульельмо Маркони провел опыты с электромагнитными волнами, целью которых было создание устройства для передачи сообщений. В марте 1896 года Попов, используя прибор собственной конструкции, передал на 250 метров радиограмму с двумя словами «Генрих Герц». В 1897 г. Маркони получил патент на устройство, похожее на прибор Попова. В 1901 году Маркони установил радио на борт парового автомобиля "Торнисрофт" и провел первую «мобильную» связь. С этого времени началось довольно бурное развитие радиосвязи и, прежде всего на военном флоте.
До 1904 года более пятидесяти российских кораблей были оснащены радиостанциями. 1900 году между островами Гогланд и Куутсала в Финском заливе действовала военная радиолиния протяженностью около 45 км, построенная под руководством А. С. Попова и А. А. Реммерта для спасения броненосца "Генерал-адмирал Апраксин". "Получена Гогланда телеграмма без проводов телефоном камень передний удален" - это была первая в истории радиограмма, переданная на расстояние более 40 верст.
С 1920 года вошло в жизнь регулярное общественное радиовещание. При этом радиостанция могла прервать трансляцию, чтобы передать сообщение о криминальном происшествии. Радиофицированные полицейские автопатрули, прослушав сообщение, получали возможность оперативно отреагировать и принять меры по пресечению нарушения общественного порядка.
Так начинались эксперименты с мобильной связью. Потребности в средствах наземной подвижной связи для оперативного управления действиями полиции привели в 1921 году к созданию в США первой диспетчерской системы телеграфной подвижной связи. В 1934 году Конгресс Соединенных Штатов создал Федеральную Комиссию Связи (ФКС). Дополнительно к регулированию наземного телефонного бизнеса, она также начала управлять диапазоном радио. Комиссия решала, кто какие должен получать частоты.
Коренной перелом в истории современной сотовой связи произошел в США в 1946 г. Фирмой AT&T были впервые предоставлены услуги мобильной связи частным лицам. Сотовый телефон располагался в автомобиле, весил 12 кг и объединял в себе телефон и приемопередатчик, в котором прием и передача велись на разных частотах. Связь осуществлялась через ретранслятор или базовую станцию (БС). Канал БС – телефон назывался downlink (восходящая связь), а канал телефон – БС – uplink (нисходящая связь).
Передатчик базовой станции обслуживал широкую область. Поскольку мобильный передатчик не был таким же мощным, как центральный, то его ответный сигнал не всегда достигал приемника базовой станции. Для надежной связи требовались дополнительные распределенные приемники, перенаправляющие сигнал к базовой станции. Этот процесс сохранения связи, при переходе абонента из одной области в другую был назван handoff (handover), т.е. эстафетная передача. Таким образом возникло и понятие роуминга (букв. бродяжничества) из одного района в другой.
Чтобы совершить обычный телефонный звонок с такого "мобильного" достаточно было передать сигнал на телефонную станцию, которая осуществляла соединение с абонентом. Звонок на "мобильный" из обычной сети совершался сложнее: абоненту необходимо было позвонить на телефонную станцию и сказать телефонистке номер телефона, установленного в машине. Говорить и одновременно слушать было невозможно: связь происходила как в обычных радиостанциях того времени - для того, чтобы говорить, надо было нажать и удерживать кнопку, затем отпустить ее, чтобы услышать ответное сообщение. Возможности связи были ограничены: мешали помехи и малый радиус действия радиостанции.
В июле 1947 года сотрудники Bell Laboratories У. Шокли, Дж. Бардин и У. Браттайн изобрели транзистор. Это, казалось, должно было произвести революцию в телефонной промышленности и радиосвязи. Однако радиопромышленность больше полагалась на лампы, и до его внедрения прошли годы.
Еще одна проблема, тормозящая развитие мобильной телефонии - ограниченность частотного ресурса, т.е. невозможность значительного увеличения количества фиксированных частот и как следствие взаимные помехи радиотелефонов, с близкими по частоте рабочими каналами.
В 1947 году произошло событие, послужившее отправной точкой для создания сотовой связи. Д. Рингом, сотрудником Bell Laboratories, была выдвинута идея сотового принципа связи, который подразумевал следующее. Базовые станции своими зонами покрытия образуют соты, размер которых определяется территориальной плотностью абонентов сети. Частотные каналы, используемые для работы одной из базовых станций сети, могут использоваться другими базовыми станциями этой сети. Также подразумевается handoff. Абонент сети, перемещаясь из зоны действия одной базовой станции в другую, может поддерживать непрерывную связь, как с подвижным абонентом, так и с абонентом проводной сети. Сети охватывают обширные территории, и абонент, находясь в зоне действия любой из базовых станций, может выйти на связь или его может вызвать другой абонент независимо от своего местоположения (услуга роуминга).
Важнейшее различие между обычной мобильной телефонной связью и сотовой состояло в многократном использовании одной и той же частоты. Но, несмотря на перспективность, реализация идеи задержалась почти на два десятка лет.
1 марта 1948 года первая полностью автоматическая служба радиотелефонии начала действовать в Ричмонде, устраняя операторов для установки большинства вызовов. В 1951 г. в Стокгольме С. Лауреном была разработана и испытана автоматическая мобильная телефонная система. Устройство состояло из приемопередатчика и логического блока, установленных в багажник автомобиля, с номеронабирателем и телефонной трубкой, висящими на обратной стороне переднего сиденья. Все питалось от аккумуляторной батареи автомобиля.
В Советском Союзе в 1962 году была разработана радиально - зоновая сеть спецсвязи "Алтай" (А. П. Биленко, М. А. Шкуд, Л. Н. Моргунов, Г. З. Рубин, Г. А. Гринев, В. М. Кузьмин), которой пользовалась государственная элита. Она обеспечивала подвижность в пределах сот внушительного размера. Поскольку абонентов у этой сети было немного, вопрос об экономии радиочастотного ресурса не стоял. Система изготавливалась на Воронежском заводе "Электросигнал".
В январе 1969 года AT&T начала эксплуатацию коммерческой сотовой системы, впервые применяя многократное использование частот. Сеть предоставляла услуги связи с использованием таксофонов пассажирам поездов, движущихся между Нью-Йорком и Вашингтоном. Система использовала 6 каналов в диапазоне 450 МГц. Номиналы частот периодически повторялись в 9 зонах. Длина линии 225 миль (362 км).
Мобильные радиотелефоны того времени располагались в багажниках автомобилей, в вагонах поездов, но не в руках абонента.
Первый прототип современных сетей, созданный сотрудниками фирмы Motorola, мог обслуживать не более 30 абонентов и соединял их с наземными линиями связи. Его базовая станция была смонтирована 3 апреля 1973 года на вершине 50-этажного Alliance Capital Building в Нью-Йорке (ранее здание называлось Burlington Consolidated Tower). Фирмой руководил Мартин Купер. Сотовый телефон назывался Dyna-ТАС. Это была трубка весом 1.15 кг. и размерами 22.5х12.5х3.75 см. Передняя панель имела 12 клавиш: 10 цифровых и две для отправки вызова и прекращения разговора. Никакого дисплея, никаких дополнительных функций - они увеличили бы вес аппарата. Аккумулятор позволял разговаривать 35 минут, а заряжать его приходилось более 10 часов.
Motorola начала стремительно развивать успех. Однако официальное признание пришло почти через 10 лет. Как же это удалось? И разве не удивительно, что ФКС утвердила использование частот для Motorola (Dyna-Tac использовался официально), ведь чиновники всегда медлительны и очень скептически относятся к новому?
Рассказывают такую историю…
В начале 80-х основатель Motorola, Пол Галвин связался с вице-президентом Джорджем Бушем и попросил его устроить для семилетней внучки экскурсию по Белому Дому. Буш согласился, и пригласил Пола и его внучку. Как только экскурсия подошла к концу, Пол, взяв в руки мобильный телефон, задал Бушу следующий вопрос: «Почему бы тебе не позвонить Барбаре?». Буш согласился и взял телефон из рук Пола. «Ты знаешь, что я сейчас делаю? – спросил, разговаривая с женой возбуждённый Буш. – Я говорю по мобильному телефону!». Затем Буш спросил Пола: «Рон видел это?». Галвин сразу понял, кого имел в виду его друг и ответил отрицательно. В тот же день президент США Рональд Рейган и Пол Галвин встретились. Рейган сделал звонок с мобильника и сразу же взял быка за рога: «Какой статус у этого устройства?». Пол ответил, что Motorola ждёт уже несколько лет одобрения от комиссии, но всё безрезультатно, и намекнул, что если будут тянуть и дальше, то, Япония может стать первой. Услышав ответ, Рейган не долго думая, связался с помощником и сообщил ему буквально следующее: «Скажи управляющему ФКС, что я хочу, чтобы устройство Motorola вышло официально».
В итоге, в 1982 ФКС признала, что сотовые телефоны безопасны, а в 1983 модель Dyna-Tас была одобрена официально.
В декабре 1983 года модель Motorola DynaTAC 8000X стала первым портативным сотовым телефоном, получившим сертификат Федеральной Комиссии Cвязи США.
Наследник первой трубки, телефон DynaTAC 8000X весил 800 граммов, имел габариты 33х4,5х9 см и был оснащен светодиодным дисплеем. Разговаривать можно было целый час, а в режиме ожидания он мог находиться до восьми часов. Всего Motorola затратила 15 лет и $ 100 миллионов на создание первой мобильной сети.
В мае 1978 года в Бахрейне, телефонная компания Bahrain Telephone Company (Batelco) впервые в мире начала эксплуатацию коммерческой системы сотовой телефонной связи. Две соты с 20 каналами в диапазоне 400 МГц обслуживали 250 абонентов. Использовалось оборудование японской компании Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. (известна по торговой марке Panasonic).
Это событие, отмечает момент, когда впервые в мире отдельные личности начали использовать то, что мы считаем традиционным сотовым телефоном.
В июле 1978 года в США начала работу Advanced Mobile Phone Service (Усовершенствованная Служба Мобильных Телефонов) или AMPS.
В декабре 1979 года в Токио начала работу первая сотовая сеть связи из 88 базовых станций.
Одноименная сеть была создана компанией NTT (Nippon Telegraph and Telephone). Телефонное обслуживание осуществлялось в 23 районах города. Через 5 лет (1984) сеть была расширена до масштабов всей страны.
В 1981 году в Дании, Швеции, Финляндии, и Норвегии в диапазоне 450 МГц была создана Nordic Mobile Telephone System (Северная Мобильная Телефонная Система) или NMT-450, принципы построения которой, были подобны системе AMPS. Заработала первая сеть NMT-450 в сентябре 1981 года, в Саудовской Аравии, где она была смонтирована и запущена Шведской компанией "Ericsson”, принимавшей активное участие в создании этих сетей в Скандинавии. В октябре этого же года NMT–450 заработала в Швеции.
Эта система положила начало отсчета истории мобильной связи первого поколения (1G).
В настоящее время понятие поколение трактуется как уровень услуг связи, поэтому практически все существовавшие тогда сети можно отнести к первому поколению. Данные в таких сетях могли передаваться лишь на низких скоростях до 2,4 кбит/сек, а спектр ограничен сверху частотой 900 МГц.
NMT-сеть по праву претендовала на звание самой передовой в мире. По ряду качественных параметров она превосходила существовавшие в США и Японии. Но главное - она являлась действительно массовой.
В 1985 году в Великобритании были введены в эксплуатацию сети национального стандарта TACS (Total Access Communications System), разработанного на основе американского стандарта AMPS.
В 1987 году в связи с резким увеличением в Лондоне числа абонентов сотовой связи была расширена рабочая полоса частот до 900 МГц. Новая версия этого стандарта сотовой связи получила название ETACS (Enhanced TACS).
С целью разработки единого европейского стандарта цифровой сотовой связи, для выделенного в этих целях диапазона 900 МГц, в 1982 году Европейская Конференция Администраций Почт и Электросвязи (СЕРТ) - организация, объединяющая администрации связи 26 стран, - создала специальную группу Groupe Special Mobile. Аббревиатура GSM и дала название новому стандарту (позднее, в связи с широким распространением этого стандарта во всем мире, GSM стали расшифровывать как Global System for Mobile Communications). Работа продолжалась в течение нескольких лет. Так возник стандарт GSM - второе поколение (2G).
Для его внедрения потребовалось еще несколько лет, и лишь в 1990 г. финская фирма Radtolinia запустила первую в мире GSM-сеть. Через год аналогичные сети появились в других скандинавских странах.
Главное отличие систем второго поколения заключается в том, что они "цифровые", т.е. голос передается в цифровом виде. Самый простой сотовый телефон для этой системы представляет собой микрокомпьютер, который управляет не только процессом вызова и переговоров абонентов, но и выполняет множество других, ранее не доступных обыкновенному телефону операций. Для разделения каналов используются две технологии: частотное разделение (FDMA) и временное (TDMA). Данные передаются со скоростями до 14,4 кбит/сек.
Популярность GSM сетей обусловлена несколькими факторами, такими как услуги SMS (которых нет в других мобильных стандартах, таких как CDMA, TDMA, iDEN, PDC или PHS), применение SIM карты (Subscriber Identity Module), а также роуминг и совместимость. В настоящее время всей стандартизацией, связанной с системой GSM, занимается Европейский институт стандартов по телекоммуникациям ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Документация по стандарту доступна на сайте ETSI: http://www.etsi.org .
Поначалу услуги GSM-операторов и абонентские терминалы были очень дорогими. Однако скоро трубки подешевели и перестали быть редкостью. Только за первый год существования сетей GSM в Скандинавии к ним подключилось более 1 млн человек.
Телефоны быстро прогрессировали, все новые и новые усовершенствования приводили к уменьшению их размеров и веса, к расширению возможностей.
1996 г. - Nokia представила первый Communicator - раньше никто и не мечтал о том, чтобы с помощью миниатюрного аппарата посылать электронную почту, работать с факсом, звонить знакомым и бродить по Интернету.
1996 г. - Motorola выпустила легендарный телефон-книжку StarTac GSM весом всего 90г.
1997 г. - Philips продемонстрировал Philips Spark с продолжительностью работы в режиме ожидания 350 ч.
1998 г. - Sharp удивил всех мобильником с сенсорным дисплеем - Sharp PMC-1 Smartphone.
1999 г. - 3-диапазонный аппарат Motorola L7089 и Ericsson T28s, который позиционировался производителем "как лучшее достижение человечества после огня и колеса".
1999 г. - реализация технология WAP в модели Nokia 7110.
В 1990 году американская Промышленная Ассоциация в области связи ТIА (Telecommunications Industry Association) утвердила национальный стандарт IS-54 цифровой сотовой связи. Этот стандарт стал более известен под аббревиатурой DAMPS или ADC.
Одновременно американская компания Qualcomm начала активную разработку нового стандарта сотовой связи, основанного на технологии кодового разделения каналов с применением шумоподобных сигналов - CDMA (Code Division Multiple Access). Возможности новой цифровой сотовой системы связи были впервые продемонстрированы в ноябре 1989 г. в Сан-Диего. В последующий период с 1990 по 1992 г. были проведены показательные испытания оборудования в различных городах и регионах (Нью-Йорк, Вашингтон, и т.д.), которые подтвердили исключительно высокие характеристики системы, отличающие ее от систем других стандартов. Цифровая сотовая система связи CDMA обеспечивающая повышенную емкость, была стандартизована в 1993 г. Американской телекоммуникационной промышленной ассоциацией (TIA) в виде стандарта IS-95.
Дальнейшим развитием систем 2G являются надстройки над ними GPRS (General Packet Radio Service) и EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution). Подобные системы принято относить к поколению 2,5G. Они обеспечивают передачу данных на более высокой скорости (GPRS 115 кбит/сек, EDGE 500 кбит/сек). Благодаря этому стало возможным обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и графикой невысокого разрешения (MMS). Верхние частоты спектра систем поколений 2-2,5G ограничиваются в районе1800 МГц.
В 1990 году в региональных организациях стандартизации (ETSI - Европа, ARIB - Япония и ANSI - США) начались работы по созданию единого общемирового стандарта оборудования систем сотовой связи третьего (3G) поколения IMT-2000 (International Mobile Telecommunication). Основная предпосылка для выполнения этих работ состояла в том, что в скором времени пользователям мобильных систем станет необходимо будет предоставить возможность обмена мультимедийными файлами, обеспечить участие в глобальной информационной инфраструктуре. Системы должны будут работать на следующих скоростях передачи данных: для абонентов с высокой мобильностью (до 120 км/ч) - не менее 144 кбит/с, для абонентов с низкой мобильностью (до 3 км/ч) - 384 кбит/с, для неподвижных объектов на коротких расстояниях - 2,048 Мбит/с. В дальнейшем планируется увеличить скорость до 10 Мбит/сек. Такие сети можно условно отнести к поколению 3,5G.
В процессе работ по созданию единого мирового стандарта на сети третьего поколения были рассмотрены десятки разных предложений, сделанных ведущими в мире компаниями – производителями телекоммуникационного оборудования. Достичь полного согласия в выборе единого стандарта не удалось. В результате родилось целое семейство стандартов третьего поколения.
В 1998 году после многочисленных перекрестных оценок и испытаний организации по стандартизации из Европы, США, Японии и Кореи объединились в союз «Программа партнерства третьего поколения» (3G Partnership Project, 3GPP) для продвижения Wideband CDMA (WCDMA) в качестве наиболее подходящей технологии, на которую следует переходить растущей индустрии GSM.
В Европе разрабатывается система которую стали называть Универсальной службой мобильной телефонии UMTS (Universal Mobile Telephony Service), относящаяся к семейству IMT-2000. В ряде европейских стран уже выданы лицензии на создание сотовых сетей подвижной связи стандарта UMTS. Почти все лицензии 3G, выданные в мире на сегодняшний день, относятся к технологии WCDMA.
Первая европейская сеть WCDMA открылась 3 марта 2003 г. в Великобритании сотовым оператором Hutchison под коротким названием "3".
В марте 2002 года вышла спецификация Release 99. Она включает все, что необходимо для внедрения коммерческих сетей 3G. Совместимые с ней сети лягут в основу будущей более глобальной структуры, которая будет добавлена релизами 4, 5 и 6, что в свою очередь позволит UMTS развиваться достаточно быстрыми темпами. Каждый релиз, совместимый с предыдущими, создает платформу для внедрения операторами еще более инновационных услуг.
И, наконец, 4G – это система, скорее всего, на основе технологии OFDM, которая будет использовать спектр 40/60ГГц и позволит передавать данные со скоростями 100Мбит/сек.

Все технологии, принятые повсеместно, включают в себя переопределение самих себя, и сотовый телефон, без сомнения, тоже. Понятно, что сотовые телефоны - хотя, как мы их знаем сегодня, вероятно, исчезнут - будут иметь большее значение в нашей жизни, чем сейчас. И его влияние также обусловлено переопределением того, кто мы, как вид. Переопределение, которое до сих пор рискует потерять базовые навыки, но также и потенциал для улучшения качества жизни на индивидуальном и коллективном уровнях, а также позволит нам решать насущные глобальные проблемы, такие как старение населения или распространенность хронических заболеваний, Мы принимаем ответственно и добросовестно возможности сотовых телефонов не только для того, чтобы сделать нас лучше, но и для улучшения мира.

Первая система радиотелефонной связи, предлагавшая услуги всем желаю­щим, начала свое функционирование в 1946 г. в г. Сент-Луис (США). Радио­телефоны, применявшиеся в этой системе, использовали обычные фиксиро­ванные каналы. Если канал связи был занят, то абонент вручную переключался на другой - свободный. Аппаратура была громоздкой и неудобной в исполь­зовании.

Как блокировщики сотовых телефонов работают в акре

Цепи с 885 заключенными приняли систему в июне этого года. Устройства не мешают экологической коммуникации. После испытательных этапов, которые длились около 30 дней, система запирания в тюрьме Франсиско «Оливейра Конде» и максимальная единица безопасности Антонио Амаро Алвес в Рио-Бранку, Акри, начала функционировать в начале июля, на которые приходится 47% тюремного населения в этом штате. Вместе они находятся на общей площади 113 000 квадратных метров, в 300 метрах от деревень в столице Акри.

С развитием техники системы радиотелефонной связи совершенствовались: уменьшались габариты устройств, осваивались новые частотные диапазо­ны, улучшалось базовое и коммутационное оборудование, в частности, по­явилась функция автоматического выбора свободного канала (trunking). Но при огромной потребности в услугах радиотелефонной связи возникали и проблемы.

С корректировками мы оставляем всех заключенных в «темном», не вмешиваясь в окружающую среду, - объяснил он. У нас пока нет статистики, но мы видим снижение убийств, совершенных заключенными. Конечно, поручения по-прежнему выходят на улицу посетителями, юристами, но, похоже, они уменьшились.

В июле прокуратура также создала общественное гражданское расследование для расследования жалоб на возможные сбои в начале операции. Прокурор, ответственный за расследование и координатор Специальной группы действий по борьбе с организованной преступностью, Бернардо Фитерман Альбано, классифицировал проблемы как корректировки «тонкой настройки».

Главная из них - ограниченность частотного ресурса: число фиксированных частот в определенном частотном диапазоне не может бесконечно увеличивать­ся, поэтому радиотелефоны с близкими по частоте рабочими каналами начина­ют создавать взаимные помехи.

Ученые и инженеры разных стран пытались решить эту проблему. И вот в середине 40-х годов исследовательский центр Bell Laboratories американской компании AT&T предложил идею разбиения всей обслуживаемой террито­рии на небольшие участки, которые стали называться сотами (от англ, cell - ячейка, сота). Каждая сота должна была обслуживаться передатчиком с ог­раниченным радиусом действия и фиксированной частотой. Это позволило бы без всяких взаимных помех использовать туже самую частоту повторно в другой ячейке (соте).

Исправлены ошибки, и теперь он работает очень хорошо. Наш сектор разведки определил, что мы затруднили общение заключенных. Чтобы избежать возмездия, правительство приняло предыдущие меры безопасности, такие как передача заключенных в федеральные тюрьмы, крылья с другим дисциплинарным режимом, размещение новых рентгеновских матов, металлодетекторов среди другого оборудования. Тем не менее, между 5 и 6 августа произошла волна криминальных нападений на четыре автобуса в Рио-Бранку и Фейхо в киоске в Тарауаке и на гараж мэрии Сены Мадурейра.

Но прошло более 30 лет, прежде чем такой принцип организации связи был реа­лизован на аппаратном уровне. Причем в эти годы разработка принципа сото­вой связи велась в различных странах мира не по одним и тем же направлениям.

Еще в конце 70-х годов начались работы по созданию единого стандарта со­товой связи для 5 североевропейских стран - Швеции, Финляндии, Ислан­дии, Дании и Норвегии, который получил название NMT-450 (Nordic Mobile Telephone) и был предназначен для работы в диапазоне 450 МГц. Эксплуата­ция первых систем сотовой связи этого стандарта началась в 1981 г. Но еще на месяц раньше система сотовой связи стандарта NMT-450 вступила в экс­плуатацию в Саудовской Аравии.

За четыре дня было арестовано 40 человек. Директор Центральной тюрьмы, подполковник Марсело Гайер, признает силу фракций, чтобы признать, что убийства заказываются из самой крупной сети гаучо. Потребуется больше времени, чтобы добраться до получателя, - говорит он.

Есть решение, но заключенные всегда будут гоняться за безопасностью. Если они предпримут какие-либо действия, которые будут препятствовать преступному действию, они будут использовать все возможные трюки, чтобы изменить сценарий, - говорит он, собирая вандализм против автобусов, общественных зданий и даже убийств в качестве формы запугивания.

Сети на основе стандарта NMT-450 и его модифицированных версий стали широко использоваться в Австрии, Голландии, Бельгии, Швейцарии, а также в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. На базе этого стандарта в 1985 г. был разработан стандарт NMT-900 диапазона 900 МГц, который позволил расширить функциональные возможности системы и значительно увеличить абонентскую емкость системы.

Как только оборудование было установлено в Пенитенциарной тюрьме Пярнамирима, 28 июля, впервые получив оборудование, в 42 городах произошла серия атак. Автобусы, автомобили, здания государственного управления и полицейские базы были объектами пожаров, грабежей и выстрелов. Атаки, всего 118, произошли с 29 июля - на следующий день после установки блокаторов в Парнамириме - и 15 августа.

В ноябре настал черед Общественной Цепи Нового Креста на получение системы, и 7 декабря технология была доставлена ​​в Государственную Пенитенциарную Палату Алькауза, где на этапе тестирования произошел бунт, который уничтожил часть оборудования. и способствовали убийствам, действия, не связанные с установкой блокаторов. После расправы поставщик услуг выполнил ремонт, но система еще не была повторно подключена.

В 1983 г. в США, в районе Чикаго, после ряда успешных полевых испытаний вступила в коммерческую эксплуатацию сеть стандарта AMPS (Advanced Mobile Phone Service). Этот стандарт был разработан в исследовательском центре Bell Laboratories.

В 1985г. в Великобритании был принят в качестве национального стандарт TACS (Total Access Communications System), разработанный на основе американского стандарта AMPS. В 1987 г. в связи с резким увеличением в Лондоне числа або­нентов сотовой связи была расширена рабочая полоса частот. Новая версия это­го стандарта сотовой связи получила название ETACS (Enhanced TACS).

Поэтому необходимо, чтобы этот обмен информацией был прерван. Но полиция должна быть подготовлена, потому что реакция может быть жестокой. Ширмер говорит, что нет оснований опасаться. Мы не можем отказаться от того, что хорошо для общественной безопасности, угрозой фракции. Если это так, мы должны закрыть двери.

Модели тюрем не имеют блокаторов. Четыре федеральных пенитенциарных учреждения, которые считаются моделью безопасности в стране, не имеют системы блокировщиков, потому что, согласно министерству юстиции, «строгая система безопасности предотвращает проникновение сотовой связи». Согласно федеральному правительству, все люди, входящие в систему, проходят через металлоискатели, включая судей, серверов, адвокатов и посетителей. Существует четыре процедуры ведения журнала. Кроме того, к визитам приходят два или три агента.

Во Франции, в отличие от других европейских стран, в 1985 г. был принят стан­дарт Radiocom-2000. С 1986 г. в скандинавских странах начал применяться стан­дарт NMT-900.

Все вышеперечисленные стандарты являются аналоговыми и относятся к первому поколению систем сотовой связи (рис. 3.1). Аналоговыми эти сис­темы называются потому, что в них используется аналоговый способ пере­дачи информации с помощью обычной частотной (ЧМ) или фазовой (ФМ) модуляции, как и в обычных радиостанциях. Этот способ имеет ряд суще­ственных недостатков: возможность прослушивания разговоров другими абонентами, отсутствие эффективных методов борьбы с замираниями сиг­налов под влиянием окружающего ландшафта и зданий или вследствие передвижения абонентов.

Это была не просто электричество и бумага. Появляющееся сообщество трех компаний стало очень успешным в Финляндии и участвует во многих областях промышленности. Мобильная телефония в Польше имеет 20-летнюю историю. Давайте посмотрим, как это было сделано через призму телевизионной рекламы польских операторов.

Хотя их размеры страдают от многих сегодняшних планшетов, но все же рекламируются как полностью мобильные устройства. Первая из рекламных роликов была в копии, которая не грешит, но помните, что прошло уже два десятилетия. Рост конкуренции и технологий сделали мобильные телефоны более доступными.

Кроме этого, использование различных стандартов сотовой связи и большая перегруженность выделенных частотных диапазонов стали препятствовать ее широкому применению. Ведь иногда по одному и тому же телефону было невозможно из-за взаимных помех разговаривать даже абонентам, находя­щимся в двух соседних странах (особенно в Европе).

Также: Знакомства для смартфонов

С началом тысячелетия мобильные телефоны перестали рассматриваться как кирпичи для самых богатых. Все это сделало их быстрым средством общения среди молодежи. Со временем, однако, они стали становиться все более и более мультимедийными устройствами, которые позволяют фотографировать, слушать музыку и просматривать Интернет.

Создание нового бренда началось с выпуска серии загадочных телевизионных рекламных роликов. Один из них можно увидеть ниже. В последние годы операторы все чаще придают большое значение рекламным смартфонам, которые в конечном итоге стали продуктом для масс.

Рис. 3.1. Поколения систем сотовой подвижной связи и этапы их развития

Увеличить число абонентов можно было лишь двумя способами: расширив частотный диапазон (как, например, это было сделано в Великобритании - ETACS) или перейдя к рациональному частотному планированию, позволяю­щему гораздо чаще использовать одни и те же частоты.

Ключом к польской мобильной телефонии стало также появление нашего бренда - результат. Это конец нашего путешествия во времени. То, что, по-видимому, является главной угрозой для нашего здоровья, - это, конечно, тема, которую систематически систематически игнорирует система. Более миллиарды компаний, связанных с растущими секторами, такими как телефония или беспроводная технология в целом, цензурируют информацию, предотвращая испуганность истины от массового ума: воздействие низкочастотной радиации глубоко наносит ущерб организму, Многочисленные исследования показали, что это воздействие создает необратимую травму головного мозга, рак, пороки развития, спонтанные аборты, увеличение костной ткани.

Использование новейших технологий и научных открытий в области связи и обработки сигналов позволило подойти к концу 80-х годов к новому этапу развития систем сотовой связи - созданию систем второго поколения, осно­ванных на цифровых методах обработки сигналов.

С целью разработки единого европейского стандарта цифровой сотовой свя­зи для выделенного в этих целях диапазона 900 МГц в 1982 г. Европейская Конференция Администраций Почт и Электросвязи (СЕРТ) - организация, объединяющая администрации связи 26 стран, - создала специальную груп­пу Groupe Special Mobile. Аббревиатура GSM и дала название новому стан­дарту (позднее, в связи с широким распространением этого стандарта во всем мире, GSM стали расшифровывать как Global System for Mobile Communications). Результатом работы этой группы стали опубликованные в 1990 г. требования к системе сотовой связи стандарта GSM, в котором ис­пользуются самые современные разработки ведущих научно-технических центров. К ним, в частности, относятся временное разделение каналов, шиф­рование сообщений и защита данных абонента, использование блочного и сверточного кодирования, новый вид модуляции - GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying).

И население с высоким риском представлено детьми и женщинами. Биологические эффекты, не только опасные, но даже смертельные, этой технологии были скрыты для общественности, чтобы не прекращать гигантскую прибыль компаний и не кормить карманы некоторых персонажей, таких как Билл Гейтс. Вот что говорит профессор Джон Голдсмит, советник Всемирной организации здравоохранения по эпидемиологии и коммуникационным наукам.

И уровень радиации, влияющий на изучаемых женщин, составляет от 5 микрон на квадратный сантиметр. Постоянное микроволновое воздействие может вызвать окислительный и нитрозативный хронический стресс и может повредить клеточные митохондрии. В разделе 28 конкретно рассматриваются вопросы, связанные с репродуктивной функцией.

В 1989 г., за год до появления технического обоснования GSM, британский Департамент торговли и промышленности DTI (Department of Trade and Industry) опубликовал концепцию «Подвижные телефоны», которая после внесения дополнений и изменений получила название «Сети персональ­ной связи» - PCN (Personal Communication Networks). Целью реализации концепции было создание конкуренции между основными участниками рынка подвижной радиосвязи, чтобы к 2000 г. их абонентами стало около 15% населения страны.

Низкочастотное излучение влияет на биологические процессы, которые влияют на рост плода. Кроме того, одни и те же биологические процессы включают: - гематоэнцефалический барьер: формируется через 18 месяцев и защищает мозг от токсинов. Она отвечает за все мозговые процессы, от мышечной и органической. - Мозг: для его роста требуется 20 лет, и нет никаких сомнений в том, что сотовые телефоны им не помогают. - Иммунная система: для этого требуется 18 лет. На костный мозг и плотность кости оказывают сильное влияние микроволны, как и белые кровяные клетки иммунной системы. - Кости: для их полного развития требуется 28 лет.

Не отставала от Европы и Америка, провозгласившая свою концепцию «Услуги персональной связи» - PCS (Personal Communication Services). Ее целью был 50%-ный охват населения страны к 2000 г. Для реализации этой концепции Федеральная комиссия связи США выделила три частотных уча­стка в диапазоне 1,9 - 2,0 ГГц (широкополосные PCS) и один участок в диапазоне 900 МГц (узкополосные PCS).

Костный мозг производит клетки крови. Ясно, что те, кто решает для нас, недооценивают пандемию детских болезней, до сих пор неизвестную всем тысячам поколений цивилизации, в которую могут вовлечь более половины матерей и детей, облученных в мире. Многие страны уже принимают решения, запуская законы, ограничивающие использование клеток для детей и удаление беспроводных устройств из классов.

Апелляция Фрайбурга, которую санкционируют международные медицинские органы, к сожалению, в Румынии встретила очень узкая аудитория. Экспозиция еще больше в блоке, где есть много маршрутизаторов, и, что хуже, почти никто не отделяет их, если им не нужен интернет.

В США в 1990 г. американская Промышленная Ассоциация в области связи TIA (Telecommunications Industry Association) утвердила национальный стан­дарт IS-54 цифровой сотовой связи. Этот стандарт стал более известен под аббревиатурой D-AMPS или ADC. В отличие от Европы, в США не были выделены новые частотные диапазоны, поэтому система должна была рабо­тать в полосе частот, общей с обычным AMPS.

Как мы можем защитить себя и особенно наших детей от этой невидимой смертельной угрозы? Вот несколько полезных советов, которые помогут вам защитить вас. Не разрешайте детям пользоваться сотовыми телефонами, кроме чрезвычайной ситуации. Толерантные - смс, но лучше их уменьшить. Во Франции не запрещалось рекламировать мобильные телефоны до 14 лет.

Полезно даже использование громкоговорителя. Если у вас мало или вообще нет покрытия, не делайте звонки. В этих случаях требуется большая мощность излучения с серьезными неблагоприятными последствиями. Используйте камеру как можно меньше при поездках на поезде или автомобиле. В этих случаях риск сокращения охвата увеличивается, увеличивая излучение.

Одновременно американская компания Qualcomm начала активную разра­ботку нового стандарта сотовой связи, основанного на технологии шумоподобных сигналов и кодовом разделении каналов, - CDMA (Code Division Multiple Access).

В 1991 г. в Европе появился стандарт DCS-1800 (Digital Cellular System 1800 МГц), созданный на базе стандарта GSM. Великобритания сразу же приняла его в качестве основы для разработки уже упоминавшейся концепции PCN, что ста­ло началом его победоносного шествия по континентам земного шара.

Положите телефон на ухо после того, как вы ответили на звонок. Не держите телефон в кармане брюк, в кармане рубашки или пальто, которое вы носите. Часто меняйте слух во время разговора и, особенно, уменьшайте продолжительность звонка. Не спать с телефоном рядом с вашей головой, например, использовать его в качестве сигнала тревоги.

Если вам нужно использовать мобильный телефон для общения с окружающим миром, избегайте использования смартфона. Еще проще: если батарея не разряжена, должно появиться сообщение. К сожалению, письма и комментарии читателей свидетельствуют о чем-то другом. Читатели: все обнаружено, но мы не получили никаких сообщений.

В развитии сотовой связи от Европы и США не отставала и Япония. В этой стране был разработан собственный стандарт сотовой связи JDC (Japanese Digital Cellular), близкий по своим показателям к американскому стандар­ту D-AMPS. Стандарт JDC был утвержден в 1991 г. Министерством почт и связи Японии.

В 1992 г. в Германии вступила в коммерческую эксплуатацию первая система сотовой связи стандарта GSM.

В 1993 г. в США после ряда успешных испытаний Промышленная Ассоциа­ция в области связи TIA приняла стандарт CDMA как внутренний стандарт цифровой сотовой связи, назвав его IS-95. В сентябре 1995 г. в Гонконге была открыта коммерческая эксплуатация первой сети стандарта IS-95.

В 1993 г. в Великобритании вступила в эксплуатацию первая сеть DCS-1800 One-2-One, которая насчитывает уже более 500 тыс. абонентов.

Что такое сотовая связь, Россия узнала лишь на закате перестройки. В Санкт-Петербурге, а затем и в Москве появились системы стандарта NMT-450i (усовершенствованный стандарт NMT-450). А принятие в 1994 г. Концепции развития сетей сухопутной подвижной связи стало мощным катализато­ром дальнейшего развития сотовой связи в национальном масштабе. И если с внедрением стандартов NMT и AMPS наша страна отстала лет на десять, то провозглашение стандарта GSM в качестве одного из двух федераль­ных стандартов (NMT и GSM) сократило этот временной разрыв пример­но до трех лет.

Четкая ориентация на прогрессивные мировые технологии дает возмож­ность России не отставать от ведущих стран мира в развитии современных систем подвижной радиосвязи. Не отстает Россия и по внедрению прогрес­сивного стандарта CDMA. Условия развития сетей CDMA в России опреде­лены приказом Министерства связи РФ № 18 от 24 февраля 1996 г., где ука­зано, что сети CDMA ориентированы на предоставление услуг стационарным абонентам. Но допускается возможность их применения из соты в соту, т. е. обеспечивается ограниченная подвижность абонентов. Первая сеть стан­дарта CDMA открыта в Челябинске, планируется запуск сетей CDMA в Мос­кве и Санкт-Петербурге.

Дальнейшее развитие сотовой подвижной связи осуществляется в рамках со­здания проектов систем третьего поколения, которые будут отличаться унифи­цированной системой радиодоступа, объединяющей существующие сотовые и «бесшнуровые» системы с информационными службами XXI в. Они будут иметь архитектуру единой сети и предоставлять связь абонентам в различных услови­ях, включая движущийся транспорт, жилые помещения, офисы и т. д. В Европе такая концепция, получившая название UMTS (универсальная система подвиж­ной связи), предусматривает объединение функциональных возможностей су­ществующих цифровых систем связи в единую систему третьего поколения FPLMTS (Future Public Land Mobile Telephone System) с предоставлением абонен­там стандартизированных услуг подвижной связи. Работы по созданию между­народной системы подвижной связи общего пользования FPLMTS ведутся Меж­дународным союзом электросвязи. Для нее определен диапазон частот 1-3 ГГц, в котором будут выделены полосы шириной 60 МГц для стационарных станций и 170 МГц - для подвижных станций. Начало испытаний наземных компонен­тов системы ожидается в 2000 г., а ввод спутниковой подсистемы FPLMTS в по­лосах частот 1980-2010 и 2170-2200 МГц - в 2010 г.

Принципиально новым шагом в развитии систем сотовой подвижной связи стали одобренные международной организацией стандартов (ISO) концепция интеллектуальных сетей связи и модели открытых систем (OSI). Концепция построения интеллектуальной сети используется сегодня для создания всех перспективных цифровых сотовых сетей с микро- и макросотами. Она предус­матривает объединение систем сотовой подвижной связи, систем радиовызова и персональной связи при условиях оперативного предоставления абонентам каналов связи и развития услуг. Модели OSI интерпретируют процесс передачи сообщений как взаимодействие функциональных взаимосвязанных уровней, каждый из которых имеет встроенный интерфейс на смежном уровне.

2024 wisemotors.ru. Как это работает. Железо. Майнинг. Криптовалюта.