GPRS

خدمة الراديو العامة للبيانات ( GPRS )، والمعروفة أيضًا باسم 2.5G ، هي معيار بيانات للهواتف المحمولة ، وهي جزء من شبكة الاتصالات الخلوية من الجيل الثاني (2G) المعروفة باسم النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM). [ 1 ] بدأ طرح الشبكات والأجهزة المحمولة المزودة بتقنية GPRS في عام 2001 تقريبًا؛ [ 2 ] وقد وفرت هذه التقنية، ولأول مرة على شبكات GSM، نقلًا سلسًا للبيانات باستخدام تقنية تبديل الحزم لتوفير اتصال دائم، مما ألغى الحاجة إلى الاتصال الهاتفي ، [ 3 ] ووفرت وصولًا محسنًا إلى الإنترنت لخدمات الويب والبريد الإلكتروني وبروتوكول تطبيقات الإنترنت اللاسلكية (WAP) وخدمة الرسائل القصيرة (SMS) وخدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وغيرها. [ 2 ]
قبل إطلاق تقنية GPRS، كانت شبكات الهاتف المحمول تعتمد فقط على نقل البيانات عبر الدوائر، ما يعني أن قناة راديو واحدة أو أكثر كانت مشغولة طوال مدة اتصال البيانات. أما في شبكات GPRS، فتُقسّم البيانات إلى حزم صغيرة وتُرسل عبر القنوات المتاحة. [ 4 ] هذه الكفاءة العالية تمنحها أيضًا معدلات بيانات نظرية تتراوح بين 56 و114 كيلوبت /ثانية، [ 5 ] وهي أسرع بكثير من تقنية نقل البيانات عبر الدوائر (CSD) السابقة . وقد خلفت تقنية EDGE (2.75G) تقنية GPRS، موفرةً أداءً وسرعات محسّنة على نظام GSM من الجيل الثاني.
نظرة عامة فنية
تتيح شبكة GPRS الأساسية لشبكات الجيل الثاني والثالث وشبكات W - CDMA إرسال حزم بروتوكول الإنترنت إلى الشبكات الخارجية مثل الإنترنت . ويُعد نظام GPRS جزءًا لا يتجزأ من النظام الفرعي لتحويل شبكة GSM . [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
GPRS is a best-effort service, implying variable throughput and latency that depend on the number of other users sharing the service concurrently, as opposed to circuit switching, where a certain quality of service (QoS) is guaranteed during the connection. It uses unused time-division multiple access (TDMA) channels in the GSM system for efficiency. Unlike older circuit-switched data, GPRS was sold according to the total volume of data transferred instead of time spent online,[9] which is now standard.
Services offered

GPRS extends the GSM Circuit Switched Data capabilities and makes the following services possible:
- SMS messaging and broadcasting
- MMS
- "Always on" Internet access
- Push-to-talk over cellular (PoC)
- Instant messaging and presence—wireless village
- Internet applications for smart devices through WAP
- Point-to-point (P2P) service: inter-networking with the Internet (IP)
- Point-to-multipoint (P2M) service: point-to-multipoint multicast and point-to-multipoint group calls
If SMS over GPRS is used, an SMS transmission speed of about 30 SMS messages per minute may be achieved. This is much faster than using SMS over GSM, whose transmission speed is about 6 to 10 messages per minute.
Frequencies
As the GPRS standard is an extension of GSM capabilities, the service operates on the 2G and 3G GSM frequencies.[7][10] GPRS devices can typically use (one or more) of the frequencies within one of the frequency bands the radio supports (850, 900, 1800, 1900 MHz). Depending on the device, location, and intended use, regulations may be imposed either restricting or explicitly specifying authorised frequency bands.[10][11][12]
GSM-850 and GSM-1900 are used in the United States, Canada, and many other countries in the Americas. GSM-900 and GSM-1800 are used in Europe, the Middle East, Africa and most of Asia. In South Americas these bands are used in Costa Rica (GSM-1800), Brazil (GSM-850, 900 and 1800), Guatemala (GSM-850, GSM-900 and 1900), El Salvador (GSM-850, GSM-900 and 1900). There is a more comprehensive record of international cellular service frequency assignments.
Protocols supported
GPRS supports the following protocols:
- Internet Protocol (IP). In practice, built-in mobile browsers used IPv4 before IPv6 was widespread.
- لا يدعم مشغلو شبكات الهاتف المحمول عادةً بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة (PPP) ، ولكن في حال استخدام الهاتف المحمول كمودم لجهاز كمبيوتر متصل، يمكن استخدام بروتوكول PPP لتمرير عنوان IP إلى الهاتف. وهذا يسمح بتخصيص عنوان IP ديناميكيًا للجهاز المحمول باستخدام بروتوكول IPCP بدلاً من بروتوكول DHCP .
- تُستخدم اتصالات X.25 عادةً في تطبيقات مثل أجهزة الدفع اللاسلكية، على الرغم من إزالتها من المعيار. لا يزال من الممكن دعم X.25 عبر بروتوكول PPP، أو حتى عبر بروتوكول IP، ولكن هذا يتطلب إما جهاز توجيه شبكي لتنفيذ التغليف أو برنامجًا مدمجًا في الجهاز الطرفي (معدات المستخدم).
عند استخدام بروتوكول TCP/IP، يمكن تخصيص عنوان IP واحد أو أكثر لكل هاتف. يقوم نظام GPRS بتخزين حزم IP وإعادة توجيهها إلى الهاتف حتى أثناء عملية تسليم المكالمات . أما بروتوكول TCP فيعيد إرسال أي حزم مفقودة.
الأجهزة
يتم تجميع الأجهزة التي تدعم تقنية GPRS في ثلاث فئات:
- الفئة أ
- يمكن توصيله بخدمة GPRS وخدمة GSM (الصوت، الرسائل النصية القصيرة) في وقت واحد.
- الفئة ب
- يمكن توصيله بخدمة GPRS وخدمة GSM (للمكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة)، ولكن باستخدام خدمة واحدة فقط في كل مرة. أثناء استخدام خدمة GSM (للمكالمات الصوتية أو الرسائل النصية القصيرة)، يتم تعليق خدمة GPRS مؤقتًا ثم استئنافها تلقائيًا بعد انتهاء خدمة GSM (للمكالمات الصوتية أو الرسائل النصية القصيرة). معظم أجهزة GPRS المحمولة من الفئة B.
- الفئة ج
- يتم توصيلها إما بخدمة GPRS أو خدمة GSM (صوت، رسائل نصية قصيرة) ويجب التبديل يدويًا بين إحدى الخدمتين والأخرى.
نظرًا لأن جهاز الفئة A مُصمم لخدمة شبكتي GPRS وGSM معًا، فإنه يحتاج فعليًا إلى جهازي راديو. ولتجنب هذا الشرط، قد يُفعّل جهاز GPRS المحمول ميزة وضع النقل المزدوج (DTM). يستطيع الجهاز المحمول المُزوّد بتقنية DTM معالجة حزم بيانات GSM وGPRS بالتنسيق مع الشبكة لضمان عدم إرسال كلا النوعين في الوقت نفسه. تُعتبر هذه الأجهزة شبه من الفئة A، ويُشار إليها أحيانًا باسم "الفئة A البسيطة".


تتميز مودمات USB 3G/GPRS بواجهة طرفية عبر منفذ USB ، وتدعم تنسيقات البيانات V.42bis و RFC 1144. تتضمن بعض الطرازات موصل هوائي خارجي . تتوفر بطاقات مودم لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، أو مودمات USB خارجية، تشبه في شكلها وحجمها فأرة الكمبيوتر أو ذاكرة فلاش USB .
معالجة
يتم إنشاء اتصال GPRS بالرجوع إلى اسم نقطة الوصول (APN). يحدد اسم نقطة الوصول الخدمات مثل WAP وSMS وMMS وخدمات الإنترنت مثل البريد الإلكتروني والوصول إلى شبكة الويب العالمية.
لإعداد اتصال GPRS لجهاز مودم لاسلكي ، يجب على المستخدم تحديد APN، واسم المستخدم وكلمة المرور اختياريًا، ونادرًا ما يتم تحديد عنوان IP، والذي يوفره مشغل الشبكة.
أنظمة الترميز وسرعاتها
تعتمد سرعات التحميل والتنزيل التي يمكن تحقيقها في خدمة GPRS على عدد من العوامل مثل:
- عدد الفترات الزمنية لتقنية TDMA الخاصة بمحطة الإرسال والاستقبال الأساسية (BTS) التي يخصصها المشغل
- ترميز القناة المستخدم.
- أقصى قدرة للجهاز المحمول معبر عنها بفئة GPRS متعددة الفتحات
أنظمة الوصول المتعدد
تعتمد طرق الوصول المتعدد المستخدمة في نظام GSM مع GPRS على تقنية تقسيم التردد المزدوج (FDD) وتقنية الوصول المتعدد بتقسيم الوقت (TDMA). خلال الجلسة، يُخصص لكل مستخدم زوج من قنوات التردد للوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة. ويُدمج ذلك مع تقنية تعدد الإرسال الإحصائي في المجال الزمني ، مما يُتيح لعدة مستخدمين مشاركة قناة التردد نفسها. تتميز الحزم بطول ثابت، يتوافق مع خانة زمنية في نظام GSM. تستخدم الوصلة الهابطة جدولة الحزم وفقًا لأسبقية الوصول ، بينما تستخدم الوصلة الصاعدة آلية مشابهة جدًا لبروتوكول ALOHA المحجوز (R-ALOHA). هذا يعني أن بروتوكول ALOHA المُقسّم إلى خانات زمنية (S-ALOHA) يُستخدم لطلبات الحجز خلال مرحلة التنافس، ثم تُنقل البيانات الفعلية باستخدام تقنية TDMA الديناميكية وفقًا لأسبقية الوصول.
ترميز القنوات
تتألف عملية ترميز القناة في نظام GPRS من خطوتين: أولاً، يُستخدم رمز دوري لإضافة بتات التكافؤ، والتي تُعرف أيضاً بتسلسل فحص الكتلة، ثم يُجرى الترميز باستخدام رمز التفافي قد يكون مثقوباً . تحدد أنظمة الترميز من CS-1 إلى CS-4 عدد بتات التكافؤ التي يُولدها الرمز الدوري ومعدل ثقب الرمز الالتفافي. في أنظمة الترميز من CS-1 إلى CS-3، يكون معدل الرمز الالتفافي 1/2؛ أي أن كل بت مُدخل يُحوّل إلى بتين مُرمّزين. في نظامي الترميز CS-2 وCS-3، يُثقب خرج الرمز الالتفافي لتحقيق معدل الترميز المطلوب. أما في نظام الترميز CS-4، فلا يُطبق أي ترميز التفافي. [ 13 ] يلخص الجدول التالي الخيارات المتاحة.
| نظام ترميز GPRS | معدل نقل البيانات شاملاً تكاليف RLC/MAC الإضافية [ أ ] [ ب ] (كيلوبت/ثانية/فتحة زمنية) | معدل نقل البيانات باستثناء النفقات العامة لبروتوكول RLC/MAC [ c ] (كيلوبت/ثانية/فتحة زمنية) | تعديل | معدل الترميز |
|---|---|---|---|---|
| CS-1 | 9.20 | 8.00 | جي إم إس كيه | نصف |
| CS-2 | 13.55 | 12.00 | جي إم إس كيه | ≈2/3 |
| CS-3 | 15.75 | 14.40 | جي إم إس كيه | ≈3/4 |
| CS-4 | 21.55 | 20.00 | جي إم إس كيه | 1 |
- ↑ هذا هو معدل إرسال وحدة بيانات بروتوكول طبقة RLC/MAC (المسماة كتلة الراديو). كما هو موضح في القسم 10.0a.1 من المواصفة الفنية TS 44.060، [ 14 ] تتكون كتلة الراديو من رأس MAC، ورأس RLC، ووحدة بيانات RLC، وبتات احتياطية. تمثل وحدة بيانات RLC الحمولة، أما الباقي فهو بيانات إضافية. يتم ترميز كتلة الراديو باستخدام رمز الالتفاف المحدد لنظام ترميز معين، مما ينتج عنه نفس معدل بيانات طبقة PHY لجميع أنظمة الترميز.
- ↑ ورد ذكره في مصادر مختلفة، على سبيل المثال في الجدول 1 من TS 45.001. [ 13 ] هو معدل البت بما في ذلك رؤوس RLC/MAC، ولكن باستثناء علامة حالة الوصلة الصاعدة (USF)، والتي تعد جزءًا من رأس MAC، [ 15 ] مما ينتج عنه معدل بت أقل بمقدار 0.15 كيلوبت/ثانية.
- ↑ معدل البت الصافي هنا هو معدل إرسال حمولة طبقة RLC/MAC (وحدة بيانات RLC). وبالتالي، يستثني هذا المعدل بيانات رأس طبقة RLC/MAC.
يتوفر نظام التشفير الأقل قوة، ولكنه الأسرع (CS-4) بالقرب من محطة الإرسال والاستقبال الأساسية (BTS)، بينما يتم استخدام نظام التشفير الأكثر قوة (CS-1) عندما تكون المحطة المتنقلة (MS) أبعد عن محطة الإرسال والاستقبال الأساسية (BTS).
باستخدام تقنية CS-4، يُمكن تحقيق سرعة نقل بيانات للمستخدم تبلغ 20.0 كيلوبت/ثانية لكل فترة زمنية. مع ذلك، فإن تغطية الخلية باستخدام هذه التقنية لا تتجاوز 25% من التغطية الطبيعية. أما تقنية CS-1، فتُتيح سرعة نقل بيانات للمستخدم تبلغ 8.0 كيلوبت/ثانية فقط لكل فترة زمنية، ولكنها تُغطي 98% من التغطية الطبيعية. وتستطيع أجهزة الشبكة الحديثة تعديل سرعة النقل تلقائيًا بناءً على موقع الهاتف المحمول.
بالإضافة إلى خدمة GPRS، توجد تقنيتان أخريان لشبكات GSM تُقدّمان خدمات البيانات: بيانات التبديل الدائري (CSD) وبيانات التبديل الدائري عالية السرعة (HSCSD). وعلى عكس طبيعة GPRS المشتركة، تُنشئ هاتان التقنيتان دائرة مخصصة (تُحاسب عادةً بالدقيقة). قد تُفضّل بعض التطبيقات، مثل مكالمات الفيديو، استخدام HSCSD، خاصةً عند وجود تدفق مستمر للبيانات بين الطرفين.
يلخص الجدول التالي بعض التكوينات الممكنة لخدمات بيانات GPRS وخدمات البيانات المحولة بالدائرة.
تكنولوجيا معدل التنزيل (كيلوبت/ثانية) سرعة التحميل (كيلوبت/ثانية) تم تخصيص فترات زمنية لتقنية TDMA (DL+UL) CSD 9.6 9.6 1+1 HSCSD 28.8 14.4 2+1 HSCSD 43.2 14.4 3+1 GPRS 85.6 21.4 (الصف الثامن والعاشر و CS-4) 4+1 GPRS 64.2 42.8 (الصف العاشر و CS-4) 3+2 نظام تحديد المواقع العالمي (EGPR ) (EDGE) 236.8 59.2 (الفئة 8، 10 و MCS-9) 4+1 نظام تحديد المواقع العالمي (EGPR ) (EDGE) 177.6 118.4 (الفئة 10 و MCS-9) 3+2
فئة متعددة الفتحات
تحدد فئة الفتحات المتعددة سرعة نقل البيانات المتاحة في اتجاهي الإرسال والاستقبال . وهي قيمة تتراوح بين 1 و45، وتستخدمها الشبكة لتخصيص قنوات الراديو في كلا الاتجاهين. وتُعرف فئات الفتحات المتعددة التي تزيد قيمتها عن 31 بفئات الفتحات المتعددة العالية.
A multislot allocation is represented as, for example, 5+2. The first number is the number of downlink timeslots and the second is the number of uplink timeslots allocated for use by the mobile station. A commonly used value is class 10 for many GPRS/EGPRS mobiles which uses a maximum of 4 timeslots in downlink direction and 2 timeslots in uplink direction. However simultaneously a maximum number of 5 simultaneous timeslots can be used in both uplink and downlink. The network will automatically configure for either 3+2 or 4+1 operation depending on the nature of data transfer.
Some high end mobiles, usually also supporting UMTS, also support GPRS/EDGE multislot class 32. According to 3GPP TS 45.002 (Release 12), Table B.1,[16] mobile stations of this class support 5 timeslots in downlink and 3 timeslots in uplink with a maximum number of 6 simultaneously used timeslots. If data traffic is concentrated in downlink direction the network will configure the connection for 5+1 operation. When more data is transferred in the uplink the network can at any time change the constellation to 4+2 or 3+3. Under the best reception conditions, i.e. when the best EDGE modulation and coding scheme can be used, 5 timeslots can carry a bandwidth of 5*59.2 kbit/s = 296 kbit/s. In uplink direction, 3 timeslots can carry a bandwidth of 3*59.2 kbit/s = 177.6 kbit/s.[17]
Multislot Classes for GPRS/EGPRS
Multislot Class Downlink TS Uplink TS Active TS 1 1 1 2 2 2 1 3 3 2 2 3 4 3 1 4 5 2 2 4 6 3 2 4 7 3 3 4 8 4 1 5 9 3 2 5 10 4 2 5 11 4 3 5 12 4 4 5 30 5 1 6 31 5 2 6 32 5 3 6 33 5 4 6 34 5 5 6
Attributes of a multislot class
Each multislot class identifies the following:
- the maximum number of timeslots that can be allocated on uplink
- the maximum number of timeslots that can be allocated on downlink
- the total number of timeslots which can be allocated by the network to the mobile
- the time needed for the MS to perform adjacent cell signal level measurement and get ready to transmit
- the time needed for the MS to get ready to transmit
- the time needed for the MS to perform adjacent cell signal level measurement and get ready to receive
- the time needed for the MS to get ready to receive.
The different multislot class specifications are detailed in Annex B of 3GPP TS 45.002 (Multiplexing and multiple access on the radio path)
Usability
The maximum speed of a GPRS connection offered in 2003 was similar to a modem connection in an analog wire telephone network, about 32–40 kbit/s, depending on the phone used. Latency is very high; round-trip time (RTT) is typically about 600–700 ms and often reaches 1 s. GPRS is typically prioritized lower than speech, and thus the quality of connection varies greatly.
تتوفر عمومًا أجهزة مزودة بتحسينات في زمن الاستجابة (عبر ميزة وضع UL TBF الموسّع، على سبيل المثال). كما تتوفر ترقيات للشبكة مع بعض المشغلين. وبفضل هذه التحسينات، يمكن تقليل زمن الاستجابة الفعلي، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في سرعات نقل البيانات على مستوى التطبيقات.
تاريخ
صُممت شبكة GSM لنقل الصوت، لا البيانات. لم توفر وصولاً مباشراً إلى الإنترنت، وكانت سعتها محدودة بـ 9600 بت في الثانية. [ 18 ] كما شملت قيود CSD ارتفاع التكاليف. أُطلقت أول خدمة GPRS تجارية عام 2000 على شبكة BT Cellnet في المملكة المتحدة [ 19 ] كخدمة بيانات مُدمجة في شبكة GSM ذات القنوات المُبدلة . تُوسّع GPRS نطاق الإنترنت الثابت من خلال ربط الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم.
تم إنشاء نظام GPRS من قبل المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI) استجابةً لتقنيات CDPD و i-mode الخلوية السابقة التي تعتمد على تبديل الحزم، وهو مُدمج في إصدار GSM 97 والإصدارات الأحدث. ويتولى الآن مشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP) صيانته. [ 20 ] [ 21 ]
كان بروتوكول CELLPAC [ 22 ] ، الذي طُوّر بين عامي 1991 و1993، نقطة انطلاق لبدء تحديد مواصفات معيار GPRS في عام 1993 من قِبل ETSI SMG . وعلى وجه الخصوص، فإن وظائف الصوت والبيانات في CELLPAC، التي طُرحت في مساهمة ورشة عمل ETSI عام 1993 [ 23 ] ، تُمهّد لما عُرف لاحقًا بجذور GPRS. وقد استُشهد بهذه المساهمة في 22 براءة اختراع أمريكية متعلقة بـ GPRS [ 24 ] . وتعتمد الأنظمة اللاحقة لـ GSM/GPRS، مثل W-CDMA (UMTS) و LTE، على وظائف GPRS الرئيسية للوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول، كما طُرحت في CELLPAC.
وفقًا لدراسة حول تاريخ تطوير GPRS، [ 25 ] فإن برنارد والكي وطالبه بيتر ديكر هما مخترعا GPRS - أول نظام يوفر الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم.
خدمة GPRS المحسّنة

تقنية EDGE ( معدلات البيانات المحسّنة لتطور GSM )، والمعروفة أيضًا باسم 2.75G وبأسماء أخرى، هي تقنية رقمية للهواتف المحمولة من الجيل الثاني (2G) لنقل البيانات عبر تبديل الحزم . وهي جزء من عائلة GSM ، وتمثل ترقية لخدمة الراديو العامة للحزم (GPRS)، والمعروفة أيضًا باسم "2.5G". وقد تم توحيد معايير EDGE من قبل 3GPP، وتوفر سرعات قريبة من سرعات تقنية الجيل الثالث (3G )، ومن هنا جاء اسم "2.75G".
بدأ نشر تقنية EDGE على شبكات GSM في عام 2003، في البداية من قبل شركة Cingular (التي أصبحت الآن AT&T ) في الولايات المتحدة. [ 26 ] كان من السهل نشرها على معدات GSM وGPRS الخلوية الحالية، مما جعلها ترقية أسهل لشركات الاتصالات الخلوية مقارنةً بتقنية UMTS 3G التي تطلبت تغييرات كبيرة. [ 27 ] من خلال إدخال أساليب متطورة لترميز البيانات ونقلها، توفر EDGE معدلات بت أعلى لكل قناة راديو، مما أدى إلى زيادة السعة والأداء بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنةً باتصال GSM/GPRS العادي - الذي كانت سرعته القصوى في الأصل 384 كيلوبت/ثانية. [ 28 ] لاحقًا، تم تطوير Evolved EDGE كمعيار مُحسَّن يوفر زمن استجابة أقل بكثير وأداءً يزيد عن الضعف، مع ذروة معدل بت تصل إلى 1 ميجابت/ثانية.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "هل خدمة الراديو العامة للبيانات (GPRS) هي من الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع؟ - كومزبريف" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يوليو 2023 .
- 1 2 "أسئلة وأجوبة: هواتف GPRS" . 18-05-2001 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-07-2023 .
- ↑ "آمال الصناعة في مجال الهواتف المحمولة" . 23-03-2001 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18-06-2024 .
- ↑ معلومات أساسية حول نقل البيانات في شبكات GSM وUMTS للهواتف المحمولة لجهاز التحكم Sunny WebBox / Sunny Boy (ملف PDF) (تقرير فني). شركة SMA Solar Technology AG. GSM_UMTS-UEN084111 . تاريخ الاطلاع: 15 أغسطس 2025 .
- ↑ "خدمة راديو الحزم العامة من Qkport" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28-01-2010 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14-12-2009 .
- ↑ "ما هي خدمة الراديو العامة للبيانات (GPRS)؟ معناها، وكيفية عملها، ومزاياها، وتطبيقاتها" . Spiceworks . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مايو 2023 .
- 1 2 سانديب بهانداري (17-09-2021). "الفرق بين GSM وGPRS" . askanydifference.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 01-05-2023 .
- ↑ "الجيل الرابع مقابل خدمة GPRS: ما الفرق بين الجيل الرابع LTE وخدمة GPRS؟" . Commsbrief . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مايو 2023 .
- ↑ "بي بي سي - بريستول - المستقبل الرقمي - تقنية WAP تحصل على دفعة قوية" . www.bbc.co.uk. تاريخ الاسترجاع: 18 يونيو 2024 .
- 1 2 "صفحة تخصيص الترددات في المملكة المتحدة (UKFAT)" . static.ofcom.org.uk . تم الاطلاع عليها بتاريخ 1 مايو 2023 .
- ↑ "ما هو التردد الذي تستخدمه حركة البيانات في نظام GPRS؟" . هانيويل AIDC . هانيويل. 2014-10-07. مؤرشف من الأصل في 2023-05-01 . تم الاسترجاع في 2023-05-01 .
- ↑ "تخصيصات طيف الترددات المتنقلة حسب البلد" . ويكي CellMapper . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مايو 2023 .
- مشروع شراكة الجيل الثالث (نوفمبر 2014). " 3GGP TS45.001: مجموعة المواصفات الفنية لشبكة الوصول الراديوي GSM/EDGE؛ الطبقة الفيزيائية على المسار الراديوي؛ وصف عام" . 12.1.0 . تاريخ الاسترجاع: 5 ديسمبر 2015 .
{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ مشروع شراكة الجيل الثالث (يونيو 2015). "3GGP TS45.001: مجموعة المواصفات الفنية لشبكة الوصول الراديوي GSM/EDGE؛ واجهة محطة الهاتف المحمول (MS) - نظام المحطة الأساسية (BSS)؛ بروتوكول التحكم في وصلة الراديو / التحكم في الوصول إلى الوسائط (RLC/MAC)؛ القسم 10.0a.1 - كتلة GPRS RLC/MAC لنقل البيانات" . 12.5.0 . تاريخ الاسترجاع: 2015-12-05 .
{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ مشروع شراكة الجيل الثالث (يونيو 2015). "3GGP TS45.001: مجموعة المواصفات الفنية لشبكة الوصول الراديوي GSM/EDGE؛ واجهة محطة الهاتف المحمول (MS) - نظام المحطة الأساسية (BSS)؛ بروتوكول التحكم في وصلة الراديو / التحكم في الوصول إلى الوسائط (RLC/MAC)؛ القسم 10.2.1 - كتلة بيانات RLC للوصلة الهابطة" . 12.5.0 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 ديسمبر 2015 .
{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ مشروع شراكة الجيل الثالث (مارس 2015). "3GGP TS45.002: مجموعة المواصفات الفنية لشبكة الوصول الراديوي GSM/EDGE؛ تعدد الإرسال والوصول المتعدد على المسار الراديوي (الإصدار 12)" . 12.4.0 . تاريخ الاسترجاع: 5 ديسمبر 2015 .
{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ "فئات GPRS و EDGE متعددة الفتحات" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27-11-2010 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21-06-2010 .
- ↑ "Tik-111" .
- ↑ هاينز، جون د. (يوليو 2001). قضايا إدارة الإنترنت: منظور عالمي . مجموعة آيديا (IGI). رقم ISBN 9781591400158.
- ↑ "مرحباً بكم في عالم المعايير!" . ETSI .
- ↑ "3GPP – معيار النطاق العريض للهواتف المحمولة" . 3GPP .
- ↑ والكي، برنارد هـ.؛ ميندي، وولف؛ هاتزيلياديس، جورجيوس (19-22 مايو 1991). CELLPAC: بروتوكول راديو حزمي مُطبق على شبكة راديو GSM الخلوية المتنقلة (ملف PDF) . وقائع المؤتمر الحادي والأربعين لتقنيات المركبات التابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. سانت لويس، ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية: معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . الصفحات 408-413 . doi : 10.1109/VETEC.1991.140520 . ISBN 0-87942-582-2ISSN 1090-3038 . مؤرشف (PDF) من الأصل بتاريخ 17 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2021 . (6 صفحات)
- ↑ ديكر، بيتر؛ ووالك، برنارد هـ. (13 أكتوبر 1993). خدمة راديو حزم البيانات العامة المقترحة لنظام GSM (ملف PDF) . ورشة عمل ETSI SMG بعنوان "نظام GSM في بيئة تنافسية مستقبلية". هلسنكي، فنلندا. الصفحات 1-20 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 18 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2021 . (11 صفحة)
- ↑ برنامج "انشر أو اندثر"، انظريعود البحث إلى P. Decker و B. Walke، ورقتهم البحثية الأكثر استشهادًا والتي تكشف عن براءات اختراع أمريكية تشير إلى تلك الورقة.
- ↑ والكي، برنارد هـ. (أكتوبر 2013). "جذور نظام GPRS: أول نظام للوصول العالمي إلى الإنترنت عبر حزم البيانات المتنقلة" (ملف PDF) . مجلة IEEE للاتصالات اللاسلكية . 20 (5). آخن، ألمانيا: مجموعة أبحاث ComNets : 12-23 . رمز Bibcode : 2013IWC....20e..12W . doi : 10.1109/MWC.2013.6664469 . مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 18 سبتمبر 2021. تاريخ الاسترجاع : 15 نوفمبر 2021 .(19 صفحة)
- ↑ "عمليات نشر IMT-2000" (ملف PDF) . 15-12-2005. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 16-11-2006.
- ↑ ريسافي، بيتر (19-11-2002). "إمكانيات البيانات لتطور نظام GSM إلى نظام UMTS" (ملف PDF) . rysavy.com .
- ↑ واندري، سيدهارث. " EDGE: معدلات بيانات محسّنة لتطور GSM" (ملف PDF) . tacs.eu.
روابط خارجية
- مجموعة أوامر 3GPP AT لمعدات المستخدم (UE)
- معلومات أمان GPRS في Wayback Machine (تمت أرشفة بتاريخ 9 فبراير 2008)
- موارد GPRS المجانية مؤرشفة بتاريخ 7 يونيو 2010 على موقع Wayback Machine
- GSM World، الرابطة التجارية لمشغلي شبكات GSM و GPRS .
- مركز موارد Palowireless GPRS
- مخطط تسلسل ربط GPRS وتفعيل سياق PDP ( مؤرشف بتاريخ 1 يناير 2010 في Wayback Machine)
- معايير 3GPP
- ETSI
- بروتوكولات الربط
- مقدمات متعلقة بالاتصالات في عام 1997
