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O Que E Gsm
O que é GSM e qual seu papel nas telecomunicações?
GSM significa Global System for Mobile Communications e é a tecnologia que sustenta as redes 2G. Trata-se de uma tecnologia de rede celular que possibilita a comunicação por meio de uma série de estações base interconectadas e dispositivos móveis. O GSM utiliza o acesso múltiplo por divisão de tempo (TDMA), que segmenta as bandas de frequência em intervalos de tempo, permitindo que vários usuários compartilhem o mesmo canal de forma eficiente. Apesar de ter sido amplamente adotada por empresas para soluções de IoT e M2M, a tecnologia GSM vem sendo gradualmente descontinuada, tornando-se cada vez menos relevante para novas implementações na Internet das Coisas.
Componentes do GSM e suas Funções
BTS (Base Transceiver Station): Gerencia os componentes de rádio e mantém a comunicação com a Estação Móvel (MS).
BSC (Base Station Controller): Controla várias BTSs, alocando slots de tempo e gerenciando a conexão entre a BTS e o Centro de Comutação Móvel (MSC).
HLR (Home Location Register): Banco de dados central que armazena informações essenciais dos assinantes, como identificação, localização e chaves de autenticação.
VLR (Visitor Location Register): Armazena temporariamente os dados dos assinantes visitantes, obtidos do HLR, enquanto estão ativos em uma área de cobertura.
EIR (Equipment Identity Register): Mantém o registro dos dispositivos autorizados ou bloqueados para acesso à rede, com base em sua identidade internacional (IMEI).
AuC (Authentication Center): Responsável por autenticar os assinantes e proteger a integridade e segurança do acesso à rede.
Padrões Básicos Aplicados à Conectividade IoT
Abaixo estão os padrões comuns utilizados na conectividade IoT baseada em GSM:
GPRS: Permite a transmissão de dados por pacotes, oferecendo uma conexão de internet "sempre ativa" para dispositivos IoT, facilitando o envio e recebimento eficiente de dados.
EDGE: Proporciona taxas de transferência de dados mais altas, aplicável a casos que exigem mais largura de banda, como streaming de vídeo.
SMS: Permite o envio de mensagens curtas, incluindo alertas, notificações e comandos para os dispositivos.
Como funciona o GSM
O GSM incorpora diversas tecnologias de acesso múltiplo, como TDMA, FDMA e saltos de frequência. Originalmente, utilizava duas bandas de frequência com largura de 25 MHz: uma banda de frequência de 890 MHz a 915 MHz para a comunicação de uplink (subida de dados) e uma banda de 935 MHz a 960 MHz para o downlink (descida de dados). Posteriormente, duas bandas adicionais de 75 MHz cada foram introduzidas: a banda de uplink de 1710 MHz a 1785 MHz e a banda de downlink de 1805 MHz a 1880 MHz. O GSM divide a banda de 25 MHz em 124 canais, cada um com largura de 200 KHz.
GSM VS CDMA VS LTE VS 5G
Tecnologia | GSM | CDMA | LTE | 5G |
Gerações | 2G | 2G, 3G | 4G | 5G |
Técnica de Acesso Múltiplo | TDMA | CDMA | OFDMA | OFDMA, SC-FDMA |
Velocidade de Transferência de Dados | Até 384 Kbps (GPRS/EDGE) | Até 2.4 Mbps (CDMA2000 1xRTT) | Até 100 Mbps (LTE) | Até 10 Gbps (5G) |
Latência | Moderada | Moderada | Baixa | Ultra baixa |
Eficiência Espectral | Baixa | Moderada | Alta | Muito alta |
Bandas de Frequência | Variadas (850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz) | Variadas (450 MHz, 800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz) | Variadas (700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz) | Variadas (Sub-6 GHz, mmWave) |
Uso | Global | Global | Global | Global |
Principais Vantagens | Cobertura ampla, foco em voz, compatibilidade retroativa | Maior capacidade, melhor qualidade de chamada, compatibilidade retroativa | Dados de alta velocidade, baixa latência, utilização eficiente do espectro | Ultra-altas taxas de dados, latência ultra-baixa, conectividade de dispositivos massiva |
Principais Aplicações | Chamadas de voz, mensagens de texto | Serviços de voz e dados | Internet móvel, streaming de vídeo, aplicativos em tempo real | IoT, realidade aumentada, veículos autônomos, comunicações críticas |
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