ИНФОРМАЦИЯ ПОКАЗУХИ |
Вы не используете главную возможность этого сервера! Он может запоминать публикации, которые вы уже просмотрели и не будет показывать их еще раз. Чтобы пользоваться этим сервисом, необходимо зарегистрироваться. Это бесплатно.
|
|
Разное > Истории
телефон
[все теги сайта]
история развития сотовой связи
Подвижная телефонная радиосвязь впервые появилась в 1921 году. Полиция Детройта (США) пользовалась односторонней диспетчерской связью в диапазоне 2 МГц, чтобы передавать информацию от центрального передатчика к приемникам, расположенным в автомобилях полицейских. В 1940 г. телефонной радиосвязью пользовались около 10 тысяч полицейских автомашин. В этих системах использовалась амплитудная модуляция. Частотная модуляция применялась с 1940 г.; к 1946 г. она полностью вытеснила амплитудную.
Первый общественный подвижный радиотелефон появился в 1946 г. (Сент-Луис, США; фирма Bell Telephone Laboratories), в нём использовался диапазон 150 МГц. В начале 1950-х гг. разработчик пейджера и некоторых других средств беспроводной связи Эл Гросс пытался заинтересовать американские телефонные компании Bell Telephone и другие своей разработкой — мобильным телефоном, но те тогда не проявили интереса к изобретению.
В 1955 г. начала работать 11-канальная система в диапазоне 150 МГц, а в 1956 г. — 12-канальная система в диапазоне 450 МГц. Обе эти системы были симплексными, и в них использовалась ручная коммутация. Автоматические дуплексные системы начали работать соответственно в 1964 г. (150 МГц) и в 1969 г. (450 МГц).
В 1947 году инженеры из Bell Labs Дуглас Ринг и Рэй Янг выдвинули идею сотовой связи. Но проектировка рабочей архитектуры аппаратной платформы стала возможной только в 1970-х годах.
В СССР в 1957 г. московский инженер Л. И. Куприянович создал опытный образец носимого автоматического дуплексного мобильного радиотелефона ЛК-1 и базовую станцию к нему. Мобильный радиотелефон весил около трех килограммов и имел радиус действия 20—30 км. В 1958 году Куприянович создаёт усовершенствованные модели аппарата весом 0,5 кг и размером с папиросную коробку. В 1960-х гг. Христо Бочваров в Болгарии демонстрирует свой опытный образец карманного мобильного радиотелефона. На выставке «Интероргтехника-66» Болгария представляет комплект для организации местной подвижной связи из карманных мобильных телефонов РАТ-0,5 и АТРТ-0,5 и базовой станции РАТЦ-10, обеспечивающей подключение 10 абонентов.
В конце 50-х годов в Воронежском НИИ связи разработали первую в мире систему полностью автоматической подвижной связи «Алтай», введённую в опытную эксплуатацию в 1963 г. Система «Алтай» первоначально работала на частоте 150 МГц. В 1970 г. система «Алтай» работала в 30 городах СССР и для неё был выделен диапазон 330 МГц.
Принцип связи был таков:
город обслуживала одна базовая станция; оборудование устанавливалось, как правило, на одном из самых высоких зданий в городе; в зависимости от высоты, рельефа и этажности застройки устойчивый сигнал в городе мог быть в радиусе до 50-60 км, а кое-где — и до 100 км вокруг базовой станции. В этом радиусе и можно было звонить, причём, как с «Алтая» на «Алтай», так и на городские номера АТС, и даже по межгороду и за рубеж.
Аналогичным образом, с естественными отличиями и в меньших масштабах, развивалась ситуация и в других странах. Так, в Норвегии общественная телефонная радиосвязь использовалась в качестве морской подвижной связи с 1931 г.; в 1955 г. в стране было 27 береговых радиостанций. Наземная подвижная связь начала развиваться после Второй мировой войны в виде частных сетей с ручной коммутацией.
Таким образом, к 1970 г. подвижная телефонная радиосвязь, с одной стороны, уже получила достаточно широкое распространение, но с другой — явно не успевала за быстро растущими потребностями, при ограниченном числе каналов в жёстко определённых полосах частот. Выход был найден в виде системы сотовой связи, что позволило резко увеличить ёмкость за счёт повторного использования частот в системе с ячеистой структурой.
Основные этапы развития (по поколениям)
1G (1980-е годы) — Первое поколение: Аналоговая связь. Появились первые переносные аппараты, но телефоны были тяжелыми, дорогими, а сигнал — неустойчивым и незащищенным от прослушки. Коммерческие сети запустили в начале 1980-х (например, в США и странах Европы).
2G (1990-е годы) — Второе поколение: Цифровая связь. Появился стандарт GSM, ставший массовым. Телефоны стали компактными, появилась возможность отправлять SMS-сообщения и передавать данные на минимальной скорости (GPRS/EDGE).
3G (2000-е годы) — Третье поколение: Скоростной мобильный интернет. Технология позволила комфортно пользоваться полноценным веб-браузером, передавать фотографии, смотреть видео и использовать видеосвязь.
4G (2010-е годы) — Четвертое поколение: Широкополосный мобильный интернет (LTE). Скорость выросла в десятки раз, что привело к расцвету стриминговых сервисов, мессенджеров и мобильных приложений.5G (современный этап) — Пятое поколение: Сверхвысокие скорости передачи данных и минимальная задержка сигнала (надежная связь для интернета вещей, беспилотных авто и «умных» городов).
5G — это пятое поколение мобильной связи, обеспечивающее высокую скорость интернета до 20 Гбит/с и минимальную задержку сигнала.Главные особенности
5GВысокая скорость: Теоретический максимум достигает 20 Гбит/с, что значительно превышает показатели 4G.
Низкая задержка: Отклик сети снижается до 1–4 миллисекунд, улучшая качество видеосвязи и онлайн-игр.Плотность подключений: Сеть выдерживает до 1 миллиона устройств на 1 квадратный километр, что важно для интернета вещей (IoT).
Безопасность: Излучение 5G относится к неионизирующему спектру и безопасно для здоровья.
Развертывание в РоссииЗапуск сетей: Коммерческие сети 5G официально заработали в сентябре 2026 года в 16 городах России (включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург).
Частоты: На первом этапе используется инфраструктура LTE с переходом на новый диапазон 4,63–4,99 ГГц.
6G — это шестое поколение стандартов мобильной связи, которое придет на смену сетям 5G. Внедрение технологии планируется примерно в 2028–2030 годах.Главные особенности 6GСкорость: Ожидается пиковая скорость передачи данных до 1 терабита в секунду — это в разы быстрее 5G. Задержка: Время отклика сети сократится до долей миллисекунды (субмиллисекундный уровень).Искусственный интеллект: ИИ будет встроен на каждом уровне сети для автоматического управления и распределения ресурсов.
Связь везде: Сеть объединит наземные станции, спутники и морские узлы в единое гибридное пространство. Зачем нужен новый стандарт
Поддержка голографической связи в реальном времени.
Развитие полностью автономных беспилотных машин и умных заводов.
Создание цифровых двойников объектов и глобальных метаверсов.
На данный момент технология находится на стадии научных исследований, проектирования и первых тестовых испытаний в разных странах
|