Вес gsm что это
Аналоговый стандарт скандинавской мобильной телефонии (NMT-450 - Nordic Mobile Telephone) использует диапазон частот 453 - 468 МГц. В этом случае предоставляется значительно большая по сравнению с другими стандартами площадь обслуживания одной базовой станции и соответственно меньшие затраты, а также малое затухание сигнала на открытом пространстве. Возможность пользоваться связью на расстоянии в несколько десятков километров от базовой станции при благоприятных погодных условиях даже за пределами гарантированной зоны покрытия, если абонент может подключить высокоэффективные направленные антенны и усилители очень выгодно для обширных территорий с низкой плотностью населения. Обратной стороной медали является слабая помехоустойчивость, поскольку в этом частотном диапазоне уровень различного рода помех и их влияние выше, чем в диапазонах 800, 900 и 1800 МГц (особенно ощутимо в больших городах, где развита промышленная сеть), и меньшая, чем в цифровых стандартах системы связи (DCS - Digital Communication System), возможность предоставления широкого спектра сервисных услуг. Кроме всего прочего этот стандарт абсолютно не защищен от прослушивания, поскольку его полоса частот типична для приема приемника ультракоротких волн соответствующего диапазона. В довершение ко всему стоит отметить, что аналоговые стандарты планируется заменить цифровыми - например, NMT-450 на GSM-400.
Аналоговый стандарт AMPS (Advanced Mobile Phone Service) с рабочим диапазоном частот 825 - 890 МГц характеризуется более высокой, чем у NMT-450, емкостью сетей и более надежной связью в помещениях, низкой восприимчивостью к индустриальным и атмосферным помехам. Однако меньшая зона устойчивой связи для одной базовой станции вынуждает операторов ставить их ближе друг к другу. Учитывая данные недостатки, был разработан цифровой улучшенный стандарт DAMPS.
Цифровой стандарт DAMPS (Digital Advanced Mobile Phone Service) с рабочим диапазон частот 825 - 890 МГц обладает емкостью сетей значительно выше, чем у NMT-450 и AMPS. Возможность эксплуатации мобильных аппаратов как в цифровом, так и в аналоговом режимах, широкий спектр сервисных услуг, а так же емкость сетей сотовой связи, работающих в этом стандарте, ниже, чем в полностью цифровых системах, но все же значительно выше, чем в аналоговых. Если при роуминге абонент из аналоговой сети AMPS попадает в цифровую - DAMPS, для работы ему выделяются аналоговые каналы, однако в этом случае преимущества цифровой связи недоступны.
Но главная особенность цифровой техники - программное управление многими процессами, включая формирование логических каналов, переключение подвижного абонента между сотами, организация современных протоколов связи на основе эталонной модели взаимосвязи открытых систем (MOSC - Open System Communication Model) международной организации по стандартизации (ISO - International Standards Organization), а также управление с помощью интеллектуальной сети. Эти преимущества определили дальнейшее развитие сотовых систем в 90-х годах на основе цифровой техники.
Существует несколько стандартов цифровых систем связи: европейский GSM (Global System for Mobile communications), американский ADS (American Digital System), традиционно использующийся в США PCS (Personal Communications Service), английский (DCS - Digital Cellular System) DCS-1800, являющийся прямым аналогом GSM-1800, и японский JDS (Japan Digital System). В странах СНГ более широко применяется стандарт GSM. Это стандарт, определяющий работу в радиотелефонных сетях общего пользования, получил распространение в Европе, однако в США принят стандарт PCS-1900, что говорит о его несовместимости с европейским вследствие различных радиочастот, применяемых для связи. В частности, европейский институт стандартизации телекоммуникаций (ETSI - the European Telecommunications Standards Institute) стандартизировал и определил основные положения действующих в настоящее время в Европе стандартов мобильной связи.
Для работы сотовых систем общего пользования в большинстве стран СНГ были выделены частотные диапазоны: 450МГц - для аналоговой системы NMT-450i и диапазон 900МГц - для систем GSM. Эти две системы стандартов NMT-450i и GSM-900 получили статус федеральных. Дальнейшее развитие сотовых систем связано как с освоением для системы GSM диапазона 1800МГц, так и с переходом к третьему поколению сотовых систем, которые позволяют более гибко решать задачи предоставления каналов подвижным абонентам (в том числе с разными скоростями передачи) за счет широкополосных систем передачи и множественного кодового разделения каналов (СDМА - Code Division Multiple Access).
Современный мобильный радиотелефон - очень сложный и совершенный прибор, в котором реализованы новейшие научно-технические достижения. Ниже в качестве примера рассматривается стандарт GSM, основанный на комбинации FDMA и TDMA, который получил в настоящее время в странах СНГ наибольшее распространение, отличаясь высоким совершенством и ориентированием на перспективу создания универсальной системы персональной связи.
КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ
На основании этих данных формируется представление системы о мобильном пользователе (его местоположение, статус в сети и т. д.) и происходит соединение. Если мобильный пользователь во время разговора перемещается из зоны действия одного ретранслятора в зону действия другого, или даже между зонами действия разных контроллеров, связь не обрывается и не ухудшается, поскольку система автоматически выбирает ту базовую станцию, с которой связь лучше. В зависимости от загруженности каналов телефон выбирает между сетью 900 и 1800 МГц, причем переключение возможно даже во время разговора абсолютно незаметно для говорящего.
Звонок из обычной телефонной сети мобильному пользователю осуществляется в обратной последовательности: сначала определяются местоположение и статус абонента на основании постоянно обновляющихся данных в регистрах, а затем происходят соединение и поддержание связи.
Указание мощности в децибелах более удобно для расчета бюджета радиолинии, когда значения усиления и затухания в различных звеньях тракта передачи просто суммируются с соответствующими знаками. Как и финансовый бюджет, бюджет радиолинии определяет достаточность выделяемых средств для решения поставленной задачи - в данном случае для получения требуемого качества связи. При анализе такого бюджета необходимо учитывать как факторы, добавляющие децибелы (например, мощность передатчика, коэффициент усиления антенны), так и факторы, уменьшающие децибелы (например, замирания). Обычно приемник требует определенного уровня сигнала в децибелах плюс некоторый запас на замирания, обеспечивающий гарантированное качество связи. В отличие от аналоговых систем, в которых качество связи характеризуется влиянием внутренних и внешних помех, при рассмотрении цифровых каналов все виды помех сводятся к единственному их проявлению - появлению ошибок в отдельных передаваемых символах. Поэтому качество цифровых каналов передачи характеризуется просто частотой ошибок.
Однако, из этого не следует, что и у передатчиков сотовой связи мощность повышается с увеличением частоты. Наоборот, в версии системы GSM, работающей в диапазоне 1800МГц, мощности передачи на порядок ниже, чем в системе GSM-900. Если взять за основу приведенную ранее таблицу, то мощность абонентского аппарата системы GSM-1800 находится в пределах от 1Вт (вместо 8Вт в GSM-900, класс 2) до 0.25Вт (класс 5), а мощность базовой станции от 20Вт (класс 1) до 2Вт (класс 4), что объясняется размером сот. Однако на текущий момент для подвижных аппаратов системы GSM-900 мощность составляет максимум до 1Вт, реально же еще меньше. Поэтому цифры, приводимые в таблице ранее, на данный момент уже не актуальны, но приводятся для наглядности характеристики зависимости мощностей аппарата и базовой станции. Система GSM-900 рассчитана на соты радиусом в несколько десятков километров (приблизительно до 35км), а система GSM-1800 - на соты радиусом в несколько километров. Таким образом, при уменьшении мощности на порядок охватываемая площадь соты уменьшается на два порядка.
Важнейшими причинами повышенного затухания сигналов являются теневые зоны, создаваемые зданиями или естественными возвышенностями на местности. Исследования условий применения подвижной радиосвязи в городах показали, что даже на очень близких расстояниях теневые зоны дают затухание до 20дБ. Другой важной причиной затухания является листва деревьев. Например, на частоте 836МГц в летнее время, когда деревья покрыты листвой, уровень принимаемого сигнала оказывается приблизительно на 10дБ ниже, чем в том же месте зимой, при отсутствии листьев. Замирания сигналов от теневых зон иногда называют медленными с точки зрения условий их приема в движении при пересечении такой зоны.
Важное явление, которое приходится учитывать при создании сотовых систем подвижной радиосвязи - отражение радиоволн, и, как следствие, их многолучевое распространение. С одной стороны, это явление полезно, так как оно позволяет радиоволнам огибать препятствия и распространяться за зданиями, в подземных гаражах и тоннелях. Но с другой стороны, многолучевое распространение порождает такие трудные для радиосвязи проблемы, как растягивание задержки сигнала, релеевские замирания и усугубление эффекта Доплера.
Растягивание задержки сигнала получается из-за того, что сигнал, проходящий по нескольким независимым путям разной протяженности, принимается несколько раз. Поэтому повторяющийся импульс может выйти за пределы отведенного для него интервала времени и исказить следующий символ. Искажения, возникающие за счет растянутой задержки, называются межсимвольной интерференцией. При небольших расстояниях растянутая задержка не опасна, но если соту окружают горы, задержка может растянуться на многие микросекунды (иногда 50-100 мкс).
Эффект Доплера проявляется при движении приемника относительно передатчика и состоит в изменении частоты принимаемого колебания. Подобно тому, как тон шума движущегося поезда или автомобиля кажется неподвижному наблюдателю несколько выше при приближении транспортного средства и несколько ниже при его удалении, частота радиопередачи смещается при движении приемопередатчика. Более того, при многолучевом распространении сигнала отдельные лучи могут давать смещение частоты в ту или другую сторону одновременно. В результате, за счет эффекта Доплера получается случайная частотная модуляция передаваемого сигнала подобно тому, как за счет релеевских замираний происходит случайная амплитудная модуляция. Таким образом, в целом многолучевое распространение создает большие трудности в организации сотовой связи, в особенности для подвижных абонентов, что связано с медленными и быстрыми замираниями амплитуды сигнала в движущемся приемнике. Преодолеть эти трудности удалось с помощью цифровой техники, которая позволила создать новые методы кодирования, модуляции и выравнивания характеристик каналов.
Передача данных осуществляется по радиоканалам. Сеть GSM работает в диапазонах частот 900 или 1800 МГц. Более конкретно, например, в случае рассмотрения диапазона 900МГц подвижной абонентский аппарат передает на одной из частот, лежащих в диапазоне 890-915 МГц, а принимает на частоте, лежащей в диапазоне 935-960 МГц. Для других частот принцип тот же, изменяются только численные характеристики.
По аналогии со спутниковыми каналами направление передачи от абонентского аппарата к базовой станции называется восходящим (Rise), а направление от базовой станции к абонентскому аппарату - нисходящим (Fall). В дуплексном канале, состоящем из восходящего и нисходящего направлений передачи, для каждого из названных направлений применяются частоты, различающиеся точно на 45МГц. В каждом из указанных выше частотных диапазонов создаются по 124 радиоканала (124 для приема и 124 для передачи данных, разнесенных на 45МГц) шириной по 200кГц каждый. Этим каналам присваиваются номера (N) от 0 до 123. Тогда частоты восходящего (F R ) и нисходящего (F F ) направлений каждого из каналов можно вычислить по формулам: F R (N) = 890+0.2N (МГц), F F (N) = F R (N) + 45 (МГц).
В распоряжение каждой базовой станции может быть предоставлено от одной до 16 частот, причем число частот и мощность передачи определяются в зависимости от местных условий и нагрузки.
В каждом из частотных каналов, которому присвоен номер (N) и который занимает полосу 200кГц, организуются восемь каналов с временным разделением (временные каналы с номерами от 0 до 7), или восемь канальных интервалов.
Система с разделением частот (FDMA) позволяет получить 8 каналов по 25кГц, которые, в свою очередь, разделяются по принципу системы с разделением времени (TDMA) еще на 8 каналов. В GSM используется GMSK-модуляция, а несущая частота изменяется 217 раз в секунду для того, чтобы компенсировать возможное ухудшение качества.
Когда абонент получает канал, ему выделяется не только частотный канал, но и один из конкретных канальных интервалов, и он должен вести передачу в строго отведенном временном интервале, не выходя за его пределы - иначе будут создаваться помехи в других каналах. В соответствии с вышеизложенным работа передатчика происходит в виде отдельных импульсов, которые происходят в строго отведенном канальном интервале: продолжительность канального интервала составляет 577мкс, а всего цикла - 4616мкс. Выделение абоненту только одного из восьми канальных интервалов позволяет разделить во времени процесс передачи и приема путем сдвига канальных интервалов, выделяемых передатчикам подвижного аппарата и базовой станции. Базовая станция (BS) всегда передает на три канальных интервала раньше подвижного аппарата (HS).
Требования к характеристикам стандартного импульса описываются в виде нормативного шаблона изменения мощности излучения во времени. Процессы включения и выключения импульса, которые сопровождаются изменением мощности на 70дБ, должны укладываться в промежуток времени длительностью всего 28мкс, а рабочее время, в течение которого передаются 147 двоичных разрядов, составляет 542.8мкс. Значения мощности передачи, указанные в таблице ранее, относятся именно к мощности импульса. Средняя же мощность передатчика оказывается в восемь раз меньше, так как 7/8 времени передатчик не излучает.
Последовательность импульсов образует физический канал передачи, который характеризуется номером частоты и номером временного канального интервала. На основе этой последовательности импульсов организуется целая серия логических каналов, которые различаются своими функциями. Кроме каналов, передающих полезную информацию, существует еще ряд каналов, передающих сигналы управления. Реализация таких каналов и их работа требуют четкого управления, которое реализуется программными средствами.
GSM И КОМПЬЮТЕР
Поскольку эта тема выходит за рамки настоящей статьи, однако очень интересна и актуальна, то в нескольких словах на самом простейшем уровне, думается, стоит ее коснуться.
Многие считают, что бумага для принтера вся одинакова и неважно какую покупать. Это не совсем так. От характеристик бумаги А4 для принтеров зависит и срок службы офисной техники, и качество печатного документа.
Один из важных показателей, на который стоит обратить внимание при выборе офисной бумаги, — плотность. Зачастую бумага, подобранная неправильно по плотности, служит причиной поломки ксерокса или МФУ. Посмотрим подробнее, как выбрать плотность бумаги и какие виды существуют.
Виды плотности бумаги А4 — что нужно знать
На пачках бумаги А4 для принтера есть такие обозначения, как 60 г/м2 или 70 г/м2 — это и есть плотность. Но помимо указания в граммах на квадратный метр, производители бумаги могут еще обозначать как GSM (gram square meter).
Если вы видите на упаковке бумаги плотность 80 г/м2 (или 80 GSM) — это значит, что один лист такой бумаги площадью 1 м2 будет весить 80 грамм.
Почему важно обращать внимание на плотность бумаги?
Именно плотность бумаги влияет на то, сколько лет прослужит вам принтер и какое качество печатного документа вы получите.
- Плотность бумаги напрямую влияет на офисную технику. Если плотность будет слишком высокая — лист просто «заест» в устройстве, слишком низкая — лист «проскользнет» через ролик захвата или замнется и печати не получится. Кроме этого, неподходящая плотность офисной бумаги может привести к поломке фотобарабана или других печатающих элементов. Поэтому любой принтер имеет инструкцию, в которой прописаны подходящие к нему характеристики бумаги для печати. Зачем это делают производители? Чтобы пользователям было легче подобрать расходный материал, правильно эксплуатировать технику и на выходе получить желаемый результат.
- Плотность листов выбирают еще исходя из вида печатной продукции. Например, если вы хотите распечатать текст — бумага с 60-80 GSM подойдет как нельзя лучше. Если хотите напечатать брошюры или визитки, выбирайте бумагу с плотностью выше.
- Срок хранения печатных листов также зависит от того, насколько плотная бумага. Чем меньше плотность, тем меньше срок хранения, и наоборот.
- От типа вашего печатного устройства также зависит какую минимальную плотность бумаги можно использовать для печати. Например, для струйных принтеров подойдут листы плотностью от 60 г/м2, для лазерных — 80 г/м2.
- Стандартный офисный принтер позволяет печатать на листах плотностью от 60 до 160 г/м2. В целом, разные принтеры способны поддерживать печать на бумаге А4 от 55 до 400 г/м2. Чтобы узнать, листы какой плотностью подходят вашему устройству — читайте инструкцию к технике.
Разновидности бумаги А4 и их плотность
Бумага для принтера бывает разной. Одна предназначена исключительно для распечатки текстовых файлов, другая — для иллюстраций и визиток, а третья — для креативных презентаций. Можно выделить три разновидности бумаги для печати, каждая из которая имеет свои особенности.
- Офсетная бумага — довольно популярна среди офисных сотрудников. Офсет можно использовать почти для любой печатной техники. На офсетных листах печатают тексты, договоры, бланки и даже изображения (если детализация и яркость не так важны). Плотность офсетной бумаги может варьироваться от 60 до 160 г/м2. Стандартом является 70-80 г/м2.
Особенности офсетной бумаги в шероховатости поверхности на ощупь, неяркости полутонов и невысокой цене.
- Мелованная бумага — может быть глянцевой или матовой, с гладкой ровной поверхностью. Выглядит белее за счет мелованного слоя и прочнее, чем офсетные листы. Листы с мелованным слоем не впитывают чернила при печати, благодаря этому изображение получается ярким и четким. Мелованная бумага подходит для печати и текстов, и иллюстраций. Но стоит дороже офсетной. Плотность может быть от 70 до 300 г/м2.
- Дизайнерская бумага — это про стиль и красоту. Более плотная, фактурная, может иметь различные вкрапления, тиснения и быть самым разным цветом. Стоимость дизайнерской бумаги на порядок выше офсетной или мелованной. Но ее редко используют для офисных нужд.
В основном, в офисах пользуются офсетной или мелованной с плотностью 70-80 г/м2. Это универсальная величина, которая подойдет для большинства принтеров. Если будет больше, это может сказаться на работе принтера, меньше — листы будут забираться захватывающими элементами по несколько штук.
Итак, подведем итог. Выбирайте бумагу для принтера, исходя из ваших целей (что именно вы хотите напечатать) и технических характеристик вашего принтера.
- Читайте инструкцию к устройству. Там будет указана подходящая плотность. Обычно это 80 г/м2. (или 80 GSM, не забываем про такое обозначение плотности).
- Для струйных принтеров подходит бумага плотность от 60 г/м2 для печати документов, до 200 г/м2 — для печати визиток, брошюр, буклетов и пр.
- Для лазерных принтеров выбирают бумагу с плотностью 80-90 г/м2.
Совет: Если вы много печатаете в офисе, обращайте внимание на качество бумаги. Это поможет сохранить технику и бюджет компании. Классический вариант бумаги для принтера в офис — формат А4, плотность 80 г/м2, оптимальные показатели ровности краев, 500 листов в пачке.
Главная разница между банными полотенцами — качество. Есть толстые, пушистые и мягкие изделия, которые быстро впитывают воду и долго служат, а есть и более дешевые предложения. Они тонкие, легкие, плохо поглощают воду, линяют после стирки и царапают кожу. Их хорошо предлагать нежеланным гостям, чтобы те быстрее покинули ваш дом. Чтобы отличить качественные махровые полотенца от остальных понадобится прямой контакт. Как правило, чем тяжелее изделие, тем лучше. Также перед покупкой важно узнать высоту ворса, плотность петель, из какого волокна оно сделано, а также меру его впитывающей способности.
Как выбрать лучшее банное полотенце: 3 важных пункта
Качество пряжи
Полотенце изготавливается из трех разных видов пряжи: основа (длина) и уток (ширина) — база изделия, на котором расположен ворс (петля), контактирующий с телом человека.
Качество пряжи определяется методом прядения и ее размером. Каждое из трех волокон изготавливается из разных нитей. Чтобы купить махровые полотенца высокого качества важно знать, что это за нити. На рынке домашнего текстиля представлены изделия из однослойной и двухслойной пряжи. Название говорит о количестве нитей, скрученных вместе для создания одного волокна.
Двойная пряжа изготавливается из тонких и мягких ниток. Это лучший вариант для домашнего использования, потому что она очень мягкая, не рассчитана на экстремальные условия эксплуатации и частые стирки.
Однослойная пряжа производится из толстых и крепких нитей, а потому является золотым стандартом для индустрии гостиничного бизнеса и здравоохранения.
PROVANCE Бамбук Полотенце махровое, 70% бамбук, 30% хлопок, 50х90см, 400гр/м, фиолет
PROVANCE Бамбук Полотенце махровое, 70% бамбук, 30% хлопок, 70х130см, 400гр/м, фиолет
PROVANCE Бамбук Полотенце махровое, 70% бамбук, 30% хлопок, 70х130см, 400гр/м, сирень
PROVANCE Наоми Полотенце махровое, 100% хлопок, 50х90см, 360гр/м, зеленая трава
Полотенце махровое PROVANCE Наоми, 100% хлопок, 30х70см, 360гр/м, темно-серый, лаванда
PROVANCE Наоми Полотенце махровое, 100% хлопок, 30х70см, 360гр/м, мятный, морская волна
Высота ворса
Впитывающая способность банных полотенец зависит от высоты ворса: чем он длиннее, тем больше гигроскопичность. Производители домашнего текстиля выпускают изделия с одинарными или двойными петлями. Полотенце с одной петлей сохнет быстрее. К премиум-классу относятся банные принадлежности с бархатной стороной, которые создаются путем сбривания и расчесывания петель.
Идеальная длина ворса — 5 мм. Более короткие ворсинки (менее 3 мм) плохо абсорбируют воду. Особенно это заметно в банных аксессуарах для головы. Они быстро промокают и совершенно не справляются с функцией эффективной сушки. Очень длинный ворс — около 10 мм — роскошно смотрится, но очень непрактичный. Уже после первой стирки красота аксессуара будет утеряна. К тому же длинные петли часто цепляются за предметы и рвутся.
При выборе банного текстиля важно обращать внимание на изделия из сверхдлинного волокна, также известного как хлопок ELS. Это лучший вариант во всех отношениях, потому что из него получается более мягкая ткань, чем из других видов х/б. Самый качественный сорт ELS — египетский хлопок.
Вес изделия
Прежде чем купить банное махровое полотенце, поинтересуйтесь его плотностью, измеряющейся в GSM. Более высокое значение означает более впитывающую ткань, но для его высыхания потребуется больше времени.
Полотенца оцениваются по их весу на метр. Масса варьируется от 100 до 800 грамм на метр (GSM). Золотым стандартом считается банный текстиль 450-700 GSM. Изделия с большим показателем кажутся привлекательнее, но они очень толстые, в мокром состоянии тяжелые и сохнут значительно дольше. Если по каким-либо причинам придется стирать такую вещь вручную, вам понадобится сила Геракла.
Между стиркой изделий 450 GSM и 750 GSM есть огромная разница. Если первые вы можете выстирать за один цикл вместе с другими вещами, то вторым может потребоваться 2 цикла в стиральной машине с ограниченной вместимостью.
Плотность хорошего банного полотенца должна быть не менее 450-500 г/м². Банные принадлежности плотностью менее 300 г/м² имеют короткий срок службы и больше подходят для рук или ног. На самом же деле этот показатель может варьироваться от личных предпочтений человека. Не каждый может и хочет иметь дело со слишком тяжелым полотенцем. В этом случае хорошим выбором станут изделия с GSM 360-400.
PROVANCE Бамбук Полотенце махровое, 70% бамбук, 30% хлопок, 50х90см, 400гр/м, сирень
PROVANCE Линт Полотенце махровое, 100% хлопок, 30х70см, ягодный, серый
PROVANCE Лайт Полотенце махровое, 100% хлопок, 60х130см, 2 цвета
PROVANCE Наоми Полотенце махровое, 100% хлопок, 70х130см, 360гр/м, зеленая трава
PROVANCE Наоми Полотенце махровое, 100% хлопок, 70х130см, 360гр/м, сливовый
PROVANCE Лайт Полотенце махровое, 100% хлопок, 50х80см, 2 цвета
PROVANCE Наоми Полотенце махровое, 100% хлопок, 50х90см, 360гр/м, сливовый
Советы по выбору качественного махрового полотенца
- Перед покупкой расправьте банный текстиль и внимательно осмотрите его. Если петли настолько редкие, что вы видите основу текстильного изделия, его качество низкое.
- Если края прошиты дважды, это очень крепкий аксессуар, который выдержит частые стирки и длительную эксплуатацию.
- Качественные махровые полотенца делают из американского, турецкого или египетского хлопка. И если первые два варианта можно купить по доступной цене, то третий вариант относится к банному текстилю VIP категории и имеет высокую стоимость.
- Качественное махровое полотенце никогда не будет легким.
- В ванной комнате лучше держать банный текстиль плотностью 500 GSM, потому что он мгновенно впитывает влагу, мягкий и приятный к телу. Чем выше значение GSM, тем выше качество вашего полотенца.
- Смотрите внимательно. Волокна посажены, как трава в саду? Это хороший знак! С другой стороны, если ворс плоский, как булавки, качество плохое. Ворс должен быть упругим и хорошо держать форму.
- Проведите по цветному изделию влажной белой салфеткой. Если остался яркий след, пройдите мимо.
Оптимальный выбор банный текстиль плотностью 400-600 GSM и высотой ворса 5 мм.
Нужно ли стирать полотенца перед первым использованием?
Наш ответ — однозначно да. Вы должны обязательно стирать полотенца сразу после их покупки. Причины тому две — гигиена (до вас это изделие где только не было) и повышение впитываемости (после стирки ткань лучше абсорбирует влагу).
Стирать банные махровые полотенца необходимо при 30° с минимальным количеством порошка без использования кондиционера для белья и отбеливателя. Смягчители образуют на текстиле водоотталкивающую пленку из-за чего он перестает абсорбировать воду. Высокая температура воды сокращает срок службы изделия, а отбеливатель вредит ткани и вашей коже.
Чтобы восстановить впитывающую способность полотенца или раскрыть его максимальные абсорбирующие способности, добавляйте в стирку белый уксус один раз в месяц. Уксус помогает очистить волокна от остатков моющего средства, благодаря чему банный текстиль лучше выполняет свои функции.
При первых стирках не кладите в барабан новые полотенца с другими вещами. Хлопок — натуральный материал, который первое время теряет нити, а потому стирайте его отдельно.
Какие махровые полотенца лучше впитывают влагу?
В этом вопросе бесспорный лидер — египетский хлопок. Такие изделия имеют высокий GSM и большой вес. Впечатляющие абсорбирующие свойства обеспечивает большое количество петель из толстой пряжи.
На втором месте по качеству находится турецкий хлопок. Он не такой впитывающий и прочный, но и не обладает такими толстыми и длинными нитями, а потому быстрее сохнет. Если сушка египетского хлопка может стать настоящей проблемой, то с этим текстилем все намного проще. К тому же чем больше вы стираете полотенце из турецкого хлопка, тем оно мягче и лучше впитывает влагу. По этой причине многие отели предпочитают использовать текстиль из турецкого сырья.
Теперь вы знаете как отличить качественные банные полотенца от некачественных по плотности, весу, пряже и высоте ворса. А Гала-Центр напоминает, что купить махровые полотенца оптом от производителя вы можете прямо сейчас в каталоге ТМ Provance. В ассортименте домашний текстиль из натуральных материалов по низким ценам.
Содержание
Общие сведения
Сотовые телефоны выпускаются для 4 диапазонов частот: 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц [1] .
В зависимости от количества диапазонов, телефоны подразделяются на классы и вариацию частот в зависимости от региона использования.
GSM на сегодняшний день является наиболее распространённым стандартом связи. По данным ассоциации GSM (GSMA) на данный стандарт приходится 82% мирового рынка мобильной связи, 29% населения земного шара использует глобальные технологии GSM. В GSMA в настоящее время входят операторы более чем 210 стран и территорий.
Этапы развития
GSM сначала означало Groupe Spécial Mobile, по названию группы анализа, которая создавала стандарт. Теперь он известен как Global System for Mobile Communications (Глобальная Система для Мобильной Связи), хотя слово «Cвязь» не включается в сокращение. Разработка GSM началась в 1982 году группой из 26 Европейских национальных телефонных компаний. Европейская конференция почтовых и телекоммуникационных администраций (CEPT), стремилась построить единую для всех европейских стран сотовую систему диапазона 900 MГц. Достижения GSM стали «одними из наиболее убедительных демонстраций какое сотрудничество в Европейской промышленности может быть достигнуто на глобальном рынке».
В 1989 году Европейский Телекоммуникационный Институт Стандартов (ETSI) взял ответственность за дальнейшее развитие GSM. В 1990 году были опубликованы первые рекомендации. Спецификация была опубликована в 1991 году.
GSM Phase 1
В 1991 году были введены услуги стандарта GSM «ФАЗА 1».
GSM Phase 2
Стандарт GSM Phase 2 принят в 1993 г. [2] Цифровой стандарт, поддерживает скорость передачи данных до 9.6 кбит/с. С 1995 г. включает диапазон 1900 МГц. Второй этап развития GSM — GSM «Фаза 2», который завершился в 1997 г., предусматривает такие услуги:
Стандарт GSM Phase 2 считается устаревшим; но так как стандарт GSM подразумевает обратную совместимость, то старое оборудование базовых станций и телефоны могут работать (и работают) в современных сетях.
GSM Phase 2+
Следующий этап развития сетей стандарта GSM «ФАЗА 2+» не связан с конкретным годом внедрения. Новые услуги и функции стандартизируются и внедряются после подготовки и утверждения их технических описаний. Все работы по этапу «Фаза 2+» проводились Европейским институтом стандартизации электросвязи (ETSI). Количество уже внедрённых и находящихся в стадии утверждения услуг превышает 50. Среди них можно выделить следующие:
- улучшенное программное обеспечение SIM-карты;
- улучшенное полноскоростное кодирование речи EFR (Enhanced Full Rate);
- возможность взаимодействия между системами GSM и DECT;
- повышение скорости передачи данных благодаря пакетной передаче данных GPRS (General Packet RadioService) или за счёт системы передачи данных по коммутируемым каналам HSCSD (High Speed Circuit Switched Data).
Предоставляемые услуги
GSM обеспечивает поддержку следующих услуг:
Дополнительные (необязательные к предоставлению) услуги:
- Определение вызывающего номера и ограничение такого определения.
- Безусловная и условная переадресация вызова на другой номер.
- Ожидание и удержание вызова.
- Конференц-связь (одновременная речевая связь между тремя и более подвижными станциями).
- Запрет на определённые пользователем услуги (международные звонки, роуминговые звонки и др.)
- Голосовая почта.
и многие другие услуги.
Преимущества и недостатки
Преимущества стандарта GSM:
- Меньшие по сравнению с аналоговыми стандартами (NMT-450, AMPS-800) размеры и вес телефонных аппаратов при большем времени работы без подзарядки аккумулятора. Это достигается в основном за счёт аппаратуры базовой станции, которая постоянно анализирует уровень сигнала, принимаемого от аппарата абонента. В тех случаях, когда он выше требуемого, на сотовый телефон автоматически подаётся команда снизить излучаемую мощность.
- Хорошее качество связи при достаточной плотности размещения базовых станций.
- Большая ёмкость сети, возможность большого числа одновременных соединений.
- Низкий уровень индустриальных помех в данных частотных диапазонах.
- Улучшенная (по сравнению с аналоговыми системами) защита от подслушивания и нелегального использования, что достигается путём применения алгоритмов шифрования с разделяемым ключом. [уточнить]
- Эффективное кодирование (сжатие) речи. EFR-технология была разработана фирмой Nokia и впоследствии стала промышленным стандартом кодирования/декодирования для технологии GSM (см. GSM-FR, GSM-HR и GSM-EFR)
- Широкое распространение, особенно в Европе, большой выбор оборудования.
- Возможность роуминга. Это означает, что абонент одной из сетей GSM может пользоваться сотовым телефонным номером не только у себя «дома», но и перемещаться по всему миру переходя из одной сети в другую не расставаясь со своим абонентским номером. Процесс перехода из сети в сеть происходит автоматически, и пользователю телефона GSM нет необходимости заранее уведомлять оператора (в сетях некоторых операторов, могут действовать ограничения на предоставление роуминга своим абонентам, более детальную информацию можно получить обратившись непосредственно к своему GSM оператору)
Недостатки стандарта GSM:
- Искажение речи при цифровой обработке и передаче.
- Связь возможна на расстоянии не более 120 км [3][4] от ближайшей базовой станции даже при использовании усилителей и направленных антенн. Поэтому для покрытия определённой площади необходимо большее количество передатчиков, чем в NMT-450 и AMPS.
Стандарты и радиоинтерфейс
Стандарты GSM создаются и публикуются Европейским институтом телекоммуникационных стандартов. Документы обозначаются GSM nn.nn, например широко известен стандарт на GSM SIM карточки GSM 11.11.
В стандарте GSM определены 4 диапазона работы (ещё есть пятый):
900/1800 МГц (используется в Европе, Азии)
Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 890 до 915 МГц (от телефона к базовой станции) и от 935 до 960 МГц (от базовой станции к телефону). Количество реальных каналов связи гораздо больше чем написано выше в таблице, т.к присутствует еще и временное разделение каналов TDMA, т.е на одной и той же частоте могут работать несколько абонентов с разделением во времени.
В некоторых странах диапазон частот GSM-900 был расширен до 880—915 МГц (MS -> BTS) и 925—960 МГц (MS <- BTS), благодаря чему максимальное количество каналов связи увеличилось на 50. Такая модификация была названа E-GSM (extended GSM).
Модификация стандарта GSM-900, цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 1710 до 1880 МГц.
Сеть GSM 900-1800 — это единая сеть,с общей структурой, логикой и мониторингом в которой телефон никуда не переключается. Вручную можно только запретить использовать один из диапазонов в тестовых или очень старых аппаратах.
Дальность связи в GSM лимитирована задержкой сигнала Timing advance и составляет до 35 км. При использовании режима extended cell возрастает до 75 км. Практически достижимо только в море, пустыне и горах.
850/1900 МГц (используется в США, Канаде, отдельных странах Латинской Америки и Африки)
Структура GSM
Система GSM состоит из трёх основных подсистем:
Подсистема базовых станций
Контроллер базовых станций (BSC) контролирует соединения между BTS и подсистемой коммутации. В его полномочия также входит управление очерёдностью соединений, скоростью передачи данных, распределение радиоканалов, сбор статистики, контроль различных радиоизмерений, назначение и управление процедурой Handover.
Подсистема коммутации
NSS состоит из нижеследующих компонентов.
MSC контролирует определённую географическую зону с расположенными на ней BTS и BSC. Осуществляет установку соединения к абоненту и от него внутри сети GSM, обеспечивает интерфейс между GSM и ТфОП, другими сетями радиосвязи, сетями передачи данных. Также выполняет функции маршрутизации вызовов, управление вызовами, эстафетной передачи обслуживания при перемещении MS из одной ячейки в другую. После завершения вызова MSC обрабатывает данные по нему и передаёт их в центр расчётов для формирования счета за предоставленные услуги, собирает статистические данные. MSC также постоянно следит за положением MS, используя данные из HLR и VLR, что необходимо для быстрого нахождения и установления соединения с MS в случае её вызова.
Содержит базу данных, необходимую для установления подлинности MS по IMEI (International Mobile Equipment Identity). Формирует три списка: белый (допущен к использованию), серый (некоторые проблемы с идентификацией MS) и чёрный (MS, запрещённые к применению). У российских операторов (и большей части операторов стран СНГ) используются только белые списки, что не позволяет раз и навсегда решить проблему кражи мобильных телефонов.
Подсистема OMC (Operations and Maintenance Centre)
Соединена с остальными компонентами сети и обеспечивает контроль качества работы и управление всей сетью. Обрабатывает аварийные сигналы, при которых требуется вмешательство персонала. Обеспечивает проверку состояния сети, возможность прохождения вызова. Производит обновление программного обеспечения на всех элементах сети и ряд других функций.
Читайте также: