Les réseaux mobiles; Quels sont-ils, comment fonctionnent-ils et quels sont les types?
Connaître le fonctionnement des réseaux mobiles n’est pas quelque chose d’habituel, sauf si vous êtes un amateur de télécommunications. Habituellement, nous apprenons à utiliser un téléphone et à passer des appels, envoyer des messages et nous connecter à nos profils sociaux.
Cependant, pour que cela soit possible, il y a un travail de communication ardu derrière cela qui comprend, bien sûr, un réseau mobile, qui est le canal par lequel transite toutes les informations que vous échangez avec le monde.
Aujourd’hui, nous verrons précisément ce que sont les réseaux mobiles, comment ils fonctionnent, à quoi ils servent et lesquels existent, avec leurs caractéristiques de différenciation correspondantes .
Que sont les réseaux de données mobiles et à quoi servent-ils?
Un réseau de données mobiles est le système nécessaire à la communication entre une centrale et les appareils qui s’y connectent (dans ce cas, les téléphones mobiles) et également entre les échanges.
Il est constitué d’éléments visibles et non visibles: les antennes, les ondes radio, les émetteurs et les récepteurs (présents dans les tours de communication ou des stations de base), des dispositifs de génération de trafic, un cœur de réseau et , bien entendu, les appareils mobiles avec ceux avec lesquels nous communiquons, qui sont les points auxquels les informations sont ouvertes, développées ou interprétées, atteignant le destinataire final (l’utilisateur).
Chaque réseau fonctionne sur une zone géographique, qui est normalement délimitée dans une grille avec des cellules . Dans ces derniers sont placés les stations; cela se fait généralement soit au sommet entre plusieurs cellules, soit au centre de chacune. Ceci est décidé en fonction des conditions du lieu (au niveau physique) et du nombre de téléphones qui utiliseront le réseau.
Comment fonctionne vraiment un réseau de données mobiles?
Nous commencerons par déclarer que le réseau à lui seul n’est pas capable de remplir sa fonction pour l’utilisateur. En plus de cela, il est nécessaire de trouver des centraux téléphoniques de commutation auxquels se connecter, et qui se trouvent entre le système de réseau mobile et notre téléphone.
Cela dit, il convient de noter que la communication entre téléphones est rendue possible par l’envoi et la réception de signaux radio , qui ont une faible puissance. Pour se rendre à des points proches, ils échangent avec des signaux d’antennes proches (qui sont connectés à des émetteurs et récepteurs radio et qui, à leur tour, sont également connectés à d’autres réseaux téléphoniques), pouvant ainsi «rebondir» pour aller aussi loin que nécessaire, en prenant le message à la fois dans le même réseau et dans un autre que le destinataire du message utilise.
Lorsque nous appelons depuis un téléphone mobile, il commence par étudier la couverture dans la zone où il se trouve pour vérifier s’il y a suffisamment de force pour répondre aux besoins de l’appel.
S’il y a une couverture adéquate, une connexion est établie avec le poste téléphonique le plus proche, qui est celui qui établit réellement l’appel et fournit un soutien pour le maintenir jusqu’à ce que l’un des deux participants à la conversation raccroche ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de couverture suffisante à cette station de base.
Bien sûr, le concept a beaucoup évolué, mettant en jeu les SMS , les MMS, les appels vidéo et, bien sûr, l’accès Internet depuis les appareils mobiles. Cela a fait que, évidemment, les besoins sont différents et que les réseaux ont dû être modifiés en fonction d’eux.
Quels types de réseaux mobiles existe-t-il et que signifient les symboles de connexion?
Les progrès de la téléphonie et de la communication en général nous ont permis d’utiliser (et ont utilisé) plusieurs réseaux mobiles différents au fil des décennies . Voici les principaux symboles de connexion mobile :
GSM ou 2G
L’acronyme signifiait à l’origine Group Special Mobile et maintenant Global System for Mobile Communication . Il est également connu sous le nom de réseau 2G pour être la deuxième génération. C’est le premier système de téléphonie mobile entièrement numérique . C’est avec ce réseau que l’utilisation de ces appareils est devenue accessible à tous.
Il offre de très bons résultats en communication vocale mais ne convient pas pour travailler avec des données , car la vitesse gérée entre le réseau et l’appareil était, dans un premier temps, de 900 bits par seconde. Ceci est possible mais fait très lentement et jamais en combinaison avec des appels vocaux.
Il utilise les bandes de fréquences GSM 850, GSM 900, GSM 1800 et GSM 1900 . Bien qu’il y en ait actuellement beaucoup d’autres que nous verrons ci-dessous, tous les téléphones continuent à être compatibles avec au moins une de ces bandes afin que l’utilisateur utilise le réseau 2G à des moments où rien de plus élaboré n’est requis.
GPRS
C’est l’acronyme de General Packet Radio System . Ce réseau est le réseau 2.5G. Il a été créé pour résoudre le problème de l’envoi de données non commutées réseau-téléphone , atteignant une vitesse de 56000 à 144000 bits par seconde (du réseau au mobile, à l’inverse les 9600 ont été maintenus).
C’est idéal car lorsque nous nous connectons à Internet, la chose habituelle est de recevoir beaucoup plus de données que nous n’en envoyons, de sorte que le maintien d’une faible vitesse dans le sens du réseau téléphonique est suffisant pour ne pas consommer plus de batterie que nécessaire. Son système consiste en l’ utilisation de plusieurs espaces qui ne sont pas utilisés lorsque l’on n’utilise pas la voix , ce qui multiplie la vitesse.
BORD
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Le nom signifie Enhanced Data Rate for GSM Evolution . C’est le réseau 2.75G inconnu. C’est une version de la précédente qui augmente la vitesse à mesure que nous nous rapprochons de l’antenne . On retrouve une modulation des données qui diffère pour y parvenir.
UMTS ou 3G
Bien que nous la connaissions sous le nom de 3G , son nom est UMTS, de Universal Mobile Telecommunication System . Pour la société, cela représente un changement absolu: les appels vidéo sont autorisés et la connexion de données est donnée à 384 000 bits par seconde .
L’opération en termes de couverture donne la priorité aux appareils proches , qui commencent à recevoir l’essentiel des ressources de l’antenne, laissant les distants vides. Par conséquent, de nombreuses antennes supplémentaires (3-1) sont nécessaires pour offrir la même couverture. Comme il est évident, la vitesse nécessite de la puissance et ce, la consommation de la batterie, la principale raison pour laquelle on trouve encore des utilisateurs qui n’utilisent que la 2G .
HSPA
Ce réseau est le High Speed Packet Access , connu sous le nom de 3.5G. Il se distingue par le dépassement même de la vitesse de nombreux services ADSL, avec jusqu’à 14,4 MBit / s de périphérique central .
Plus tard, nous constatons qu’il existe deux variantes de ceci, qui sont HSDPA et HSUPA , qui amélioreront la vitesse dans ce sens en sens inverse, respectivement, atteignant 2 MBit / s dans le cas de ce dernier.
HSPA +
Il s’agit de l’évolution du réseau HSPA et, en résumé, ce qu’il offre est une augmentation jusqu’à 88 Mbps dans le sens du central à l’appareil et 22 Mbps dans le sens opposé . Ce serait donc le réseau 3.75G.
LTE ou 4G
En abrégé le terme évolution à long terme et connu sous le nom de 4G , car il est considéré comme le réseau de quatrième génération, nous avons le réseau LTE. Il fonctionne avec la technologie OFDM ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing ) et se distingue par la résolution du problème survenu avec la couverture 3G dans des endroits éloignés. Avec lui, la couverture reste constante , qu’il y en ait beaucoup ou peu.
C’est assez avancé et on le retrouve en nombre d’appareils, même si, il faut dire qu’aucun opérateur n’est encore certain que faire le pas vers le réseau 4G en éliminant les autres est suffisant, de sorte que tout téléphone actuel, vous avez l’opérateur qui vous l’avez, il vous permettra de vous y connecter mais aussi de désactiver sa connexion pour profiter des avantages de la 2G dans les cas où c’est plus pratique.
Même ainsi, nous avons déjà deux options de cette norme: LTE FDD et LTE TDD . Il y a des bandes réservées à l’un et à l’autre et chaque opérateur travaille avec la licence la plus pratique, même si nous n’avons aucun problème, puisque nos téléphones prennent en charge les deux. Dans le premier cas, on retrouve une communication donnée sur deux fréquences différentes qui sont dans la même bande. Dans le second, on constate que la communication dans les deux sens utilise une seule fréquence.
LTE Advanced est une technologie qui inclut MIMO , un outil efficace qui permet d’utiliser à la fois différentes bandes et jusqu’à quatre antennes , constituant ce que nous appelons Carrier Aggregation, qui serait une fonctionnalité qui nous permet de recevoir des informations à 3 Go / s et de les envoyer à 1,5 GBps.
LTE Advanced Pro (ou 4.5G) va encore plus loin en dépassant la vitesse des réseaux FFTH fixes , ce qui est obtenu grâce à l’amélioration et à l’utilisation ultérieure de jusqu’à quatre technologies. Mais, la plus caractéristique de ce réseau est l’ utilisation de la bande WiFi 5 GHz .
IMT-2020 ou 5G
La 5G , qui est souvent confondue avec la bande WiFi dont nous venons de parler, est pratiquement une réalité, prête à nous rattraper en 2020 (d’où son nom).
Sa capacité insignifiante sera de 100 Mbps et il est prévu d’atteindre même 10 Gbps dans quelles circonstances. Sa latence sera de 1 ms , car elle nécessitera un élément de canalisation de haute capacité pour permettre à autant d’informations de se déplacer, y compris la transmission de données et les appels vocaux sur VoLTE.
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