Advertentie
Mobiele telefoons hebben de manier veranderd waarop we ons leven leiden en voor velen het vooruitzicht van een wereld zonder spraakoproepen Bel gratis vanaf de iPhone met de officiële Google Voice-app Lees verder , sms'en Gebeurtenissen toevoegen aan Google Agenda via sms (en meer!)Velen van ons gebruiken Google Agenda elke dag zonder na te denken over alle extra nuttige dingen die het voor u kan doen. Af en toe merk je waarschijnlijk dat je aandacht besteedt aan ... Lees verder en mobiel internet Verminder het gebruik van uw mobiele internetgegevens en bespaar geld met Onavo [iOS]Snelle en betrouwbare wifi-verbindingen zijn niet overal. Meestal, vooral in ontwikkelingslanden, moeten mensen vertrouwen op langzamere en duurdere gegevensverbindingen van providers. Wat kunnen klanten doen om geld te besparen ... Lees verder toegang is verontrustend. Zoals we allemaal weten, gebeurden mobiele telefoons niet zomaar. Ze zijn opgegroeid, net als wij.
Mobiele telefoons zijn geëvolueerd over vijf verschillende generaties, waarvan de nieuwste nog steeds wordt uitgerold en door consumenten wordt gebruikt. Maak je geen zorgen - tegen de tijd dat de meesten van ons zijn overgestapt op 4G, zal er ongetwijfeld nog een andere standaard zijn om naar te streven.
Vandaag bellen we in het verleden en gaan we kort in op de geschiedenis van mobiele telefoons.
Pre-standaardisatie of "0G"
AT&T was een van de eersten die in 1947 mobiele telecommunicatie op de markt bracht. De dienst die simpelweg bekend staat als "Mobiele Telefoondienst" (MTS) verspreidde zich tegen het einde van het jaar over meer dan honderd steden en snelwegpaden. De dienst was afhankelijk van een telefoniste om zowel inkomende als uitgaande oproepen te verbinden.
De gebruikte telefoons waren niet bijzonder draagbaar en gebruikten een half-duplex "druk om te spreken" -systeem waarbij de beller de knop los moest laten om de andere persoon te horen. In datzelfde jaar stelden twee ingenieurs van Bell Labs de basis voor het moderne mobiele netwerk voor. Destijds waren de plannen gedurfd en het duurde tot de jaren zestig voordat de plannen werden geïmplementeerd en nog langer op de markt kwamen.
MTS werd tot in de jaren tachtig in Noord-Amerika gebruikt, ondanks de introductie door AT&T van de toepasselijke naam Improves Mobile Telephone Service (IMTS) in 1965. De nieuwe service introduceerde het kiezen van gebruikers, maakte het doorschakelen van telefonisten overbodig en gebruikte extra radiokanalen die het aantal mogelijke abonnees en oproepen hebben vergroot, evenals de dekking van het gebied. IMTS stond echter nog in de kinderschoenen en was beperkt tot 40.000 abonnees in het hele land. In de stad New York deelden 2.000 klanten 12 radiokanalen, die gemiddeld 30 minuten nodig hadden om te bellen.

Radio Common Carriers (RCC's) waren een andere oplossing die was ontworpen om te concurreren met AT & T's MTS- en IMTS-systemen. Niet alleen waren de eenheden enorm (zie hierboven), ook de normen liepen sterk uiteen. Sommige telefoons waren half-duplex "push-to-talk", sommige waren full-duplex, net als een bedrade telefoon. Sommige gelukkige klanten droegen zelfs full-duplex apparaten van aktetasformaat, hoewel RCC-eenheden voornamelijk beperkt waren tot auto's.
In 1960 werd in Zweden de eerste volledig geautomatiseerde mobiele telefoon ter wereld geïntroduceerd. Het systeem maakte automatische verbinding mogelijk vanaf een roterende handset (dat is de ronde kiesknop voor mij en jou) die in een auto was gemonteerd, maar er was een telefoniste nodig om oproepen door te schakelen. Het systeem stond bekend als Mobiel Telefoonsysteem A (MTA) en werd twee jaar later vervangen door MTB.
In deze tussenperiode waren er verschillende andere oplossingen, waaronder de komst van Motorola in 1959 en ontstonden ook Bulgaarse en Russische (toenmalige USSR) -oplossingen. Pas in 1971, toen het ARP-netwerk in Finland werd geïntroduceerd, werd het eerste succesvolle commerciële netwerk ter wereld gelanceerd. Het systeem was afhankelijk van auto's, begon als half-duplex maar evolueerde al snel en had in 1986 meer dan 35.000 abonnees.

Dr. Martin Cooper, een onderzoeker en directeur van Motorola, belde op 3 april 1973 voor het eerst met een mobiele telefoon. Dit luidde een nieuwe communicatiedag in.
Analoge mobiele netwerken of "1G"
De eerste generatie mobiele netwerken maakte de weg vrij voor de netwerken die we vandaag kennen en gebruiken. Door gebruik te maken van meerdere celtorensites, elk verbonden via een netwerk, konden gebruikers tijdens een gesprek reizen en zelfs van celtoren wisselen. Het was een revolutie die was gebouwd op bestaande analoge technologie, waarbij de eerste in 1977 in Chicago werd gebouwd.

Bekend als het Analong Mobile Phone System (AMPS), het werd gebouwd door AT&T en het duurde 11 jaar voordat de FCC AT & T's oorspronkelijke voorstel in 1971 goedkeuren voordat ze het bereik van 824-894 MHz kregen toegewezen AMPS.
Op de hielen van de westerse onderzoekers was het Japanse telecommunicatiebedrijf NTT dat in 1979 een eigen netwerk bouwde. Vijf jaar later was het het eerste 1G-netwerk dat een heel land besloeg. Toen kwam in 1981 het Nordic Mobile Telephone (NMT) netwerk. Het bedrijf was actief in Denemarken, Zweden, Finland en Noorwegen en was de eerste met internationale roaming
Digitale mobiele netwerken of "2G"
Naarmate de technologische vooruitgang het tempo versnelde, deden mobiele telefoons dat ook. In de jaren negentig kwamen twee nieuwe, digitale technologieën op de markt: de Europese GSM-standaard en de Noord-Amerikaanse CDMA-standaard. De vraag groeide en er werden steeds meer celtorensites gebouwd. Naast technologische verbeteringen in batterijen en interne componenten, zorgde dit voor veel kleinere mobiele apparaten.

Een andere vooruitgang die 2G mogelijk maakte, was de introductie van sms-berichten, waarbij de eerste door een computer gegenereerde sms in 1992 in het VK werd verzonden. Een jaar later werd in Finland het eerste persoonlijke sms-bericht bezorgd met GSM-technologie. Naarmate de populariteit groeide, ontstonden eind jaren negentig prepaid mobiele telefoons en abonnementen die sms onder alle leeftijden verder populair maakten.
De allereerste downloaddiensten werden ook geïntroduceerd met behulp van 2G-technologie en stelde gebruikers in staat om beltonen te downloaden. Mobiele telefoons zagen het gebruik ook als een andere betaalmethode voor diensten zoals parkeren in Finland en automaten.
Mobiel breedband of "3G"
NTT DoCoMo was de pionier van de eerste mobiele internetservice in Japan in 1999 op bestaande 2G-technologieën, maar werd al snel vervangen door de lancering van 's werelds eerste 3G-netwerk in oktober 2001. Veel landen volgden de volgende jaren, waaronder Zuid-Korea, de VS en de eerste Europese 3G-netwerken die in 2003 in het VK en Italië opdoken.
Terwijl 3G nog in ontwikkeling was, verschenen een aantal "2.5G" -diensten in een poging om oudere technologieën op snelheid te brengen. Helaas ontbrak snelheid, en hoewel technologieën zoals GPRS en EDGE verbeteringen leverden ten opzichte van standaard 2G, kwamen ze niet overeen met de snelheid van bestaande 3G-technologieën.

3G transformeerde de mobiele-telefoonindustrie en maakte voor het eerst wijdverbreid mobiel internet en de transmissiediensten zoals tv en radio mogelijk. Fabrikanten van handsets sprongen op de trein en het gebruik van smartphones nam een hoge vlucht. Rond 2005 was 3G een stap verder geëvolueerd, waardoor velen de termen "3.5G", "turbo 3G" en "3G +" gebruikten als verwijzing naar HSPDA (High Speed Downlink Packet Access), HSPA en HSPA +.
Native IP of "4G"
Hoewel er geen officiële normen bestaan voor 4G, hebben een paar technologieën de titel opgeëist. De eerste was WiMAX, aangeboden door Sprint in de Verenigde Staten, maar misschien wel de meest succesvolle is LTE, die ook populair is in Noord-Amerika, maar niet bestaat in sommige gebieden zoals Australië. 4G markeert de overstap naar native IP-netwerken, waardoor mobiel internet meer in lijn komt met bedrade internetinternetverbindingen.

Snelheid is natuurlijk het grote voordeel, met potentiële verbeteringen van tien keer ten opzichte van 3G-tarieven. De vierde generatie mobiele communicatie Gs & LTE's: mobiel breedband begrijpen [Technologie verklaard]Verbinding maken met internet draaide ooit om grote toeterkoorden. De snoeren kunnen telefoonlijnen zijn, of kabellijnen, of FiOS-lijnen die speciaal zijn geïnstalleerd voor internetservice, maar het lopende thema is een lijn ... Lees verder evolueert nog steeds en we zullen de komende jaren zeker nieuwe normen, snelheidsverhogingen en dekkingsvoordelen zien. Voor een beter begrip van 3G en 4G mobiel internet, bekijk dit artikel.
Conclusie
Het is moeilijk om zo'n rijke geschiedenis van mobiele telefoons aan te boren, maar ik denk dat we de belangrijkste gebeurtenissen, apparaten en gebeurtenissen in de wereld van mobiele communicatie hebben besproken. Velen zullen zich deze ontwikkelingen natuurlijk herinneren, maar voor degenen die dat niet doen, sparen ze een gedachte voor de pioniers van analoog, het origineel digitale spraaknetwerken en de zielige internetsnelheden die 2G-netwerken de volgende keer dat u twittert en Facebookt op uw iPhone.
Ben je geïnteresseerd in geschiedenis die verder gaat dan technologie? Kijk eens naar Geschiedenis Hit TV: de Netflix voor geschiedenisliefhebbers A Guide to History Hit TV: The Netflix for History BuffsDit artikel biedt een inleiding tot History Hit TV, die we 'Netflix voor geschiedenisliefhebbers' noemen. Lees verder .
Afbeelding tegoed: Intro-afbeelding (Wikimedia), Dr Martin Cooper (Wikimedia), Celtoren (Wikimedia), Mobiele bitrates (Wikimedia)
Tim is een freelance schrijver en woont in Melbourne, Australië. Je kunt hem volgen op Twitter.