కాల్ల నుండి జ్ఞానకు
Motorola ఇంజనీర్ Martin Cooper ఏప్రిల్ 1973లో మొదటి పబ్లిక్ సెల్ ఫోన్ కాల్ చేసినప్పుడు, అతను ప్రదర్శన చేస్తున్న టెక్నాలజీ కమ్యూనికేషన్ సాధనం మాత్రమే. ము యాభై ఏళ్ల వైర్లెస్ విప్లవం తర్వాత, కాల్లు, టెక్స్టులు, డేటాను కలిగి ఉన్న నెట్వర్క్ చాలా సంక్లిష్టమైన దానిగా రూపాంతరం చెందింది: చలనం గుర్తించగలిగే, పరిసరాలను మ్యాప్ చేయగలిగే, ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షించగలిగే, మరియు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భౌతిక సম్పద్దలను ట్రాక్ చేయగలిగే విస్తృత సెన్సింగ్ ప్లాట్ఫారమ్.
IEEE Spectrum యొక్క నలభై ఏళ్ల వైర్లెస్ ప్రమాణీకరణపై రిట్రోస్పెక్టివ్ 1980ల యొక్క మొదటి-తరం అనలాగ్ నెట్వర్క్ల నుండి ప్రస్తుత 5G ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రోలआউట్ మరియు 6G కోసం ఉద్భవిస్తున్న విశేషాల ద్వారా ఈ పరివర్తనను గుర్తిస్తుంది, ప్రతి తరం ఎంతమాత్రం బ్యాండ్విడ్థ్ కూడా జోడించిందో గుర్తించింది కానీ ఒక వైర్లెస్ నెట్వర్క్ ఏమిటో మరియు అది ఏమి చేయగలదో ఆధారపడిన ఆధారానికి మారింది.
తరం రకమైన ఆర్క్
మొదటి-తరం అనలాగ్ నెట్వర్క్లు (1G) కేవలం వాయిస్-మాత్రమైనవి, డిజిటల్ గుప్తీకరణ లేకుండా మరియు డేటా సామర్థ్యం లేకుండా. రెండవ తరం (2G) డిజిటల్ నెట్వర్క్లు SMS సందేశం మరియు ప్రాథమిక డేటాను జోడించాయి. మూడవ తరం (3G) నెట్వర్క్లు, 2001 నుండి రోల్అవుట్ చేయబడినవి, మొబైల్ ఇంటర్నెట్ ప్రవేశాన్ని అనుమతించాయి. నాలుగవ తరం (4G) LTE ఆధુనిక స్మార్టుఫోన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను సాధ్యమైనదిగా చేసిన విఘాతం - స్ట్రీమింగ్ వీడియో, రైడ్-షేరింగ్ అప్లికేషన్లు, ఫుడ్ డెలివరీ ప్లాట్ఫారమ్లు, మరియు మొబైల్ చెల్లింపులు 4G సక్షమ చేసే బ్యాండ్విడ్థ్ మరియు లేటెన్సీ లక్షణాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి.
ఐదవ తరం (5G) నెట్వర్క్లు, 2019 నుండి సక్రియ ప్రపంచ రోల్అవుట్లో, మరింత సంక్లిష్టమైన సాంకేతిక లేఎ ప్రతినిధిత్వ చేస్తాయి. ముడి బ్యాండ్విడ్థ్ మెച్చుకోవడివ కూడా, 5G పరిశ్రమ మరియు భద్రత-సమాలోచన కార్యక్రమాల కోసం అతుకూల-నమ్మదగిన తక్కువ-లేటెన్సీ సంప్రేషణ, IoT అభిక్షేపణల కోసం భారీ యంత్ర-టైపు సంప్రేషణ లక్ష నెట్వర్క్ స్లైసింగ్ ఒక ఏకైక భౌతిక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒకేసారి విభిన్న పనితీరు లక్షణాలతో అనేక వర్చువల్ నెట్వర్క్లను సమర్థించండి.


