GSM、2G、3G、4G、5G、そしてNBioTネットワーク規格: 街路照明に最適なのはどれか
街路照明管理に最適なデータ転送標準を選択することは、難題であることがあります。GSM、2G、3G、4G、5G、またはNBioTのいずれであっても、選択はしばしば信頼性、コスト効率、および将来の準備性にかかっています。これらのセルラー通信標準の進化を深く掘り下げ、現代の街路照明システムに最適なものを発見しましょう
街路照明管理に最適なデータ転送標準を選択することは、難題であることがあります。GSM、2G、3G、4G、5G、またはNBioTのいずれであっても、選択はしばしば信頼性、コスト効率、および将来の準備性にかかっています。これらのセルラー通信標準の進化を深く掘り下げ、現代の街路照明システムに最適なものを発見しましょう
ストリートライティングの運用面のほとんどは、データ転送標準に関係なく、一貫しており、標準が信頼性があり、費用対効果が高ければ変わりません。適切なネットワークの選択の責任は、多くの場合、マーケティング調査の迷宮をナビゲートし、長期的な機器投資を評価しなければならない専門家に委ねられます
GSM は、Global System for Mobile Communications の略で、携帯電話通信の歴史における転換点となりました 1980 年代初頭に欧州常設国際接続会議 (CEPT) から発祥した GSM は、ユニバーサルデジタル携帯通信標準を設定することを目指していました これにより、モバイル通信への急速な関心の高まりに対応して、モバイル電話の互換性と国際ローミング機能が保証されました
1991 年にフィンランドの Radiolinja (現在の Telia Finland) が最初の商用 GSM システムを立ち上げ、GSM がモバイル通信の世界標準となるための舞台を整えました
初期の GSM ネットワークはアナログで、主に音声伝送用に調整されていましたが、通信機器の進化に伴いデータ伝送に焦点が移りました 低速モデム接続から始まり、最初の包括的なデータ転送標準がすぐに登場しました - 2G 米国の AMPS システムなどの最初のアナログ携帯電話ネットワークからの進化である 2G は、デジタル技術をモバイル通信に導入しましたフィンランドは再び 1991 年に最初の 2G ネットワークを立ち上げ、将来の携帯電話ネットワーク世代の基盤を提供しました
データ転送速度の向上を強調する3G、つまり第3世代の携帯ネットワークは2Gよりも大幅な改善をもたらしました 2000年代初頭に日本やアメリカなどの国で導入された3Gは、モバイルデバイスでのインターネットアクセスやマルチメディアサービスの高速化を可能にしました
3Gの進歩に続き、携帯電話の世界はもう一つの進化を遂げました—4Gです。すべての面で前任者を凌駕するように設計された第4世代の携帯電話ネットワークは、前例のないデータ転送速度、揺るぎない接続、および今日のスマートデバイスのための強化された機能をもたらしました
「4G」と「LTE」という用語をめぐってはしばしば混乱があります。4Gは広範なモバイルネットワーク世代を象徴していますが、LTE(Long-Term Evolution)は4Gフレームワーク内の特定の技術サブセットです。素人の言葉で言えば、ほとんどの人が「4G」と言うとき、彼らはLTE技術によって動かされているネットワークを参照しています。これにより、モバイルプラットフォーム上での迅速なインターネットアクセスが保証されます。2009年にそのルーツを持ち、特にLTEに基づく商用4Gネットワークは2012年までに世界中で利用可能になりました
携帯電話業界のモノのインターネット(IoT)および機械間通信(M2M)への移行は新たな段階の始まりを示しました M2Mはデバイス間のシームレスなデータ交換をカプセル化し人間の介入を最小限に抑えます
4G時代までは、IoTデバイスの支配的な標準はナローバンド・インターネット・オブ・シングス(NB-IoT)だった。信頼性と効率を重視して設計されたNB-IoTは、低エネルギー消費と拡張された伝送範囲に重点を置いていた。一方、4GはM2Mのための別のベンチマークであるLTE-Mを導入した。携帯電話事業者がNB-IoTという用語を頻繁に使用する一方で、NB-IoTとLTE-M標準の間には違いがあることに注意が必要だ
世界がより速いインターネットと柔軟なネットワーク機能を求める中、最新のセルラーマーベルである5Gの舞台が整いました
世界は現在、5G、第5世代のモバイル通信ネットワークに包まれています この最新の進化は、3Gおよび4Gネットワークに比べてより大きな利点を約束します
5Gは、優れたデータスループット、低遅延、そして信頼性の向上の象徴です。しかし、それはモバイルデバイスの接続性を向上させるだけではありません。5Gは、将来を見据えて構築されており、IoTデバイス、自律走行車、仮想現実の体験、そして他の多くの最先端のアプリケーションに対応しています
その前身と区別される5Gは、デバイス間通信(D2D)または直接通信と呼ばれるモードを導入しました この機能により、デバイスは中央ネットワークの仲介者を回避して直接通信することができます しかし、5Gの進展は完全には円滑ではありませんでした
5Gの潜在能力を実現するためには、高周波の無線基地局への移行が必要です。しかし、これらの基地局は一般的に4Gの低周波基地局と比べてカバレッジエリアが小さいです。この違いはより多くの基地局を必要とし、コストが増加します。
高周波の電磁波による潜在的な健康への影響についてのささやきがあります。多くの研究では具体的な健康リスクが特定されていない一方で、一部の科学者の懸念が一般の人々の不安を呼び起こし、より厳しい規制の要求を生んでいます。
屋外照明のための最良のデータ伝送規格を理解するには、データの性質、つまりテレメトリを理解することが重要です。このデータは照明制御にとって重要ですが、大規模ではなく一貫した伝送が必要です。興味深いことに、2Gの規格はこれらのニーズに十分対応しています
2G、3G、および4Gは主に速度で異なりますが、速度は屋外照明には重要な要件ではありません。しかし、進化する世代とともに機器コストが増加するのは否定できません。LTE-Mは異なるデバイスカテゴリに対応し、5GはそのD2D通信の可能性にもかかわらず、依然として比較的稀で高価です。NB-IoTやLTE-Mのような低エネルギー規格を使用することは魅力的に見えるかもしれませんが、これらは本当にバッテリー駆動デバイスに適しています。常に電力が供給されている街灯制御の場合、これらの規格の主な魅力はキャリアの経済性でしょう
マーケティングの魅力や専門用語に惑わされないようにしましょう。代わりに、実際の適用面に焦点を当てましょう。当社の製品ラインはすべての通信規格に対応しているため、GSMに関しては、キャリアサービスのコスト、ネットワークの利用可能性、地域特有の対応ネットワークに注目すべきです