وفي أوائل العقد الأول من القرن الماضي، شكل استحداث شبكات ثلاثية الأبعاد نقطة تحول في الاتصالات المتنقلة، حيث أتاحت هذه الشبكات إمكانية الوصول إلى أجهزة متنقلة على الإنترنت بسرعة عالية، مما أتاح إمكانية استخدام وظائف كانت مستحيلة في السابق على الشبكات الخلوية، وظهرت شبكة الفيديو وشبكة الوسائط المتعددة كإثنين من أكثر التطبيقات تحولا، مما أدى إلى تغيير الطريقة التي بلغ بها الناس محتوى الشبكة واستهلاكه، بينما ظلت ثلاث جي تعمل منذ ذلك الحين على أساس أسرع من التكنولوجيات.

ما هو 3G التكنولوجيا؟

3 زاي، اختصاراً لتكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية المتنقلة من الجيل الثالث، وُضع لتحقيق معدلات نقل البيانات أسرع بكثير من معدلات نقل البيانات التي سبقها، وهو 2 زاي. حيث تدعم شبكات غانيتين في المقام الأول المكالمات الصوتية والرسائل النصية الأساسية بقدرات محدودة من البيانات (نحو 9.6 إلى 14.4 كيلوباس)، عرضت شبكات من فئة الخدمات العامة معدلات بيانات مقاسة بمئات من العصي في الثانية، تصل في نهاية المطاف إلى عدة ميغابيتات في الثانية مع إدخال تحسينات مثل HSPA+.

وقد حدد الاتحاد الدولي للاتصالات معيار IMT-2000 لـ 3G، الذي يتطلب معدلات الذروة في البيانات التي لا تقل عن 200 كيلوبتر، وقد تحقق هذا المعيار من خلال تكنولوجيات متعددة للوصلات الإذاعيّة، ولا سيما نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية المتنقلة للتنوع العالمي، ونظام آلية التنمية النظيفة لعام 2000. وقد أصبح نظام التمويل المشترك، استنادا إلى نظام المعلومات المتعلقة بتقنيات الوصول المتعدد الوسائط التابع لشعبة النطاقات، المعيار السائد في جميع أنحاء العالم، في حين تم اعتماد أجزاء آلية التنمية النظيفة لعام 2000 على نطاق واسع.

وكان من بين الابتكارات المعمارية الرئيسية لـ 3G استحداث شبكة أساسية شاملة للشبكة أو مفتولة للحزم إلى جانب الهياكل الأساسية الحالية للصوت المُسَوَّل للدائرة، مما أتاح توجيه حركة البيانات بطريقة أكثر مرونة وكفاءة، مما يتيح الربط الشبكي على الإنترنت دائماً للأجهزة المحمولة، والجمع بين ارتفاع نطاق الترددات، وانخفاض درجة التردد، وتحسين نوعية الخدمات التي تقدم تطبيقات مثل الاتصالات بالفيديو في الوقت الحقيقي، والوساطة الممكنة.

تطور من 2G إلى 3G

وقبل أن يتم إدخال 3G، تم استخدام الشبكات المتنقلة على النحو الأمثل لخدمة البيانات الصوتية وأجهزة البيانات ذات التردد المنخفض. واستحدثت شبكات من طراز GM مثل نظام إدارة المعلومات الجغرافية رقمياً، وجهاز الرصد والمراقبة، ثم أتاح النظام العالمي لرصد الأرض ونظام المعلومات الاقتصادية (المسمى في بعض الأحيان 2.5G و 2.75G) الوصول إلى شبكة الإنترنت المتنقلة الوديوية، غير أن هذه التكنولوجيات لم تكن كافية للفيديو أو وسائط الإعلام المستمرة نظراً لمحدودية من حيث الوصلتها إلى الإنتاج وارتفاعها.

ويتطلب الانتقال إلى فئة 3G استثمارا كبيرا في الهياكل الأساسية، بما في ذلك محطات قاعدية جديدة وشبكات اتصال إذاعية وتحديث الشبكات الأساسية، وكان تخصيص المنهاج عاملا حاسما، حيث كان يعمل عادة في إطار النطاقات الترددية المخصصة (مثلا، 2100 ميغاهيرتز بالنسبة للمنشطات الأمفيتامينية في معظم أوروبا وآسيا) مما يوفر قنوات أوسع من القنوات المستخدمة في إطار الشبكة الثانية.

وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف، فإن الانتقال إلى 3G كان مدفوعاً بزيادة الطلب على خدمات البيانات المتنقلة، ومن بين المعتمدين المبكرين لشبكات ثلاثية الأبعاد نمور - دومو في اليابان، وخدمة هذه الشبكة في عام 2001، تليها شركات تشغيل في كوريا الجنوبية وأوروبا وأمريكا الشمالية، وبحلول منتصف عام 2000، اتسع نطاق تغطية 3G ليشمل المراكز الحضرية الرئيسية على الصعيد العالمي، مما أتاح للموجة الأولى من خدمات الفيديو المتنقلة التي تتصل بالفيديو وتتدفق.

Enabling Video Calling

وكان الاتصال بالفيديو أحد أكثر الابتكارات وضوحاً التي أتاحتها شبكات الـ 3G، وخلافاً للمكالمات الصوتية التقليدية، فإن المكالمات بالفيديو تنقل بثاً مباشراً وصوتاً بين المشاركين، مما أتاح لهم رؤية بعضهم البعض في الوقت الحقيقي، مما يتطلب وصلة وصلة وصل وسيراً للربط بين النطاق الترددي لنقل البيانات الصوتية والفيديو في آن واحد، إلى جانب قلة من الرضا للحفاظ على وتيرة المحادثات الطبيعية.

وقد استخدمت خدمات الاتصال بالفيديو في مرحلة مبكرة من السنة الثالثة معيار الاتصال بالفيديو الذي تم بثه بواسطة الدوائر والمنشور في الإصدار 4 من برنامج GPP الذي خصص حاملي أجهزة إذاعية مخصصة للدورات السمعية البصرية في الوقت الحقيقي، ومع أن هذا يوفر نوعية متسقة، فقد استهلك موارد الشبكة بصورة غير فعالة مقارنة بالنهج التي تُستخدم في غلاف الحزم، ومع تطور شبكات الاتصال اللاسلكية ذات النطاق السريع، وزادت معدلات البيانات التي تُستخدم فيها طريقة التغُّل

كيف ينادي (فيديو) بالعمل

وتشتمل شبكة الفيديو على سلسلة من الخطوات التقنية: الإمساك، والتوزيع، والإرسال، والاستقبال، والتزيين، والعرض، وتلتقط كاميرات الجهاز أُطراً فيديو خاماً في بعض الحالات، ومعدلاً زمنياً (مثلاً، 320x240 بيكسل في 15-30 فراء)، ثم تُضغط مجرى الفيديو والصوت باستخدام أجهزة شفرة مدمجة على النحو الأمثل للتواصل الصوتي المنخفض الترددي (HMRB)().

وتتم تعبئة البيانات المضغوطة ونقلها عبر شبكة الاتصال اللاسلكية التي تستخدم نظام RTP (بروتوكول النقل في الوقت الحقيقي) على نظام UDP، ويجب أن تحتفظ الشبكة بربطات ضيقة على الجليس وخسارة في الحزم لتجنب القطع الأثرية البصرية أو المعالم السمعية، وفي نهاية الاستلام، تعطل الأجهزة في مجموعات جديدة، وذلك بغية تيسير إجراء تغييرات في وقت التسليم، ثم تفكك وتتزامن مع الفيديو والمسارات السمعية.

وكان من العوامل الحاسمة في شريط فيديو من طراز 3G إدارة الموارد الإذاعية لضمان الاتساق في استخدام المقطع، ويجب على القائم على الشبكة في محطة القاعدة تخصيص عرض كاف للدورة الحالية مع التقليل إلى أدنى حد من التدخل والتأخير، كما استخدمت تقنيات مثل مراقبة الدخول، وتحديد الأولويات، ومراقبة معدل الشفرة التكييفية للحفاظ على جودة المكالمات في ظل ظروف إذاعية مختلفة.

المتطلبات التقنية لدعوة الفيديو

ومن أجل تجربة فيديو مرضية تنادي بثلاثة آلاف، يجب الوفاء بالعديد من خصائص الشبكة والأجهزة:

  • Uplink bandwidth:] At least 128-384 kbps for compressed video at QVGA resolution and acceptable quality. Early 3G networks with 64 kbps uplinks produced blurry, low-frame-rate video.
  • Round-trip latency:] Ideally below 300 ms for natural interactionivity. Higher latency causes precarious pauses and degrades the conversational flow.
  • معدل الخسارة في الكبسولة: ] Less than 1 -2% to avoid visible corruption and freeze. Higher loss rates require robust error concealment or retransmission, which adds delay.
  • Jitter buffer management:] Devices must tolerate variations inpacket arrival timing without introducing excessive delay.
  • Device processing power:] Real-time encoding and decoding of video places significant demands on the CPU and DSP. Early 3G phones used dedicated equipment codecs to achieve acceptable performance.

وتشكل هذه المتطلبات تحديات أمام شبكات وأجهزة الـ 3G الأولى، وكثيرا ما تعاني خدمات الاتصال بالفيديو الأولية من انخفاض في عدد حالات الاستبانة، وقطع الأثر، ووقف المكالمات، مع تحسن قدرات الشبكة والأجهزة على مر الزمن، أصبحت نوعية الاتصالات بالفيديو المحمولة أكثر موثوقية.

أثر الاتصال بالفيديو

وكان للفيديو الذي ينادي بشبكات ثلاثية الأبعاد تأثير عميق على الاتصالات الشخصية والمهنية، إذ مكّن المستهلكين من التفاعل وجها لوجه مع الأسر البعيدة والأصدقاء، مما زاد من العمق العاطفي والعبوات غير الشفرية إلى المحادثات، وفي سياقات الأعمال، يسّر الفيديو المتنقل التعاون عن بُعد، مما أتاح للعاملين الميدانيين تبادل المعلومات بصريا مع الزملاء والمشرفين في الوقت الحقيقي.

كما أن إدخال شريط فيديو من طراز 3G ينادي أيضاً بحفز تطوير تطبيقات وخدمات التداول بالفيديو المتنقلة، وعرض المشغلون على الهاتف المحمول، بينما أنشأ مطورو الأطراف الثالثة نسخاً متنقلة من عملاء التحاور بالفيديو على أساس PC، ورغم أن الاعتماد المبكر محدود بسبب ارتفاع تكاليف البيانات، ومحدودية التغطية، وقضايا التشغيل المتبادل، فقد أصبح مفهوم الاتصال بالفيديو المحمول قائماً في وعي الجمهور.

ومن المهم أن المؤسسات التقنية التي وضعها شريط فيديو من ثلاث مجموعات من اللغات، بما في ذلك وضع الشفرة على الوجه الأمثل، وإدارة الموارد الإذاعية من أجل حركة المرور في الوقت الحقيقي، والتأثير المباشر على عمليات التجهيز الجانبي في وقت لاحق في 4G/LTE و5G، حيث أصبح الاتصال بالفيديو الآن سمة رئيسية.

وحدة متعددة الوسائط

وبالإضافة إلى الاتصالات بالفيديو، أتاحت شبكات الجيل الثالث من الشبكة تعميم محتوى متعدد الوسائط مثل الموسيقى، ومقاطع الفيديو، والبث الحي، والإذاعة، ويتيح الانتقال للمستعملين البدء في إعادة البث بينما لا تزال البيانات تُسلَّم، مما يزيل الحاجة إلى تحميل ملفات كاملة قبل النظر أو الاستماع، وقد حولت هذه القدرة الهواتف المحمولة من أجهزة الاتصال البسيطة إلى مراكز ترفيه محمولة.

وتوفر خدمات الإرسال المبكر للشبكة رقماً قياسياً مكرراً، حيث يمكن أن تتكيف النوعية استناداً إلى مدخل الشبكة المتاح، وهذا أمر أساسي نظراً للظروف المتغيرة للإذاعة المتأصلة في البيئات المتنقلة، ويمكن لمقدمي الخدمات المحتوية على وحدة متدفقة على عدة مرات، وسيتحول العميل بينها دينامياً للحفاظ على العزف غير المتقطع.

كيف ستستمر الرحلة 3G

ويتبع نموذج خدمة العملاء نموذجاً لشبكة الخدمات المتعددة الوسائط يُستخدم فيه نظام العزل وتكييف الأسعار، ويطلب الجهاز من جهاز خدمة وسائط الإعلام من جهاز خدمة للتدفق، وهو ما يستجيب بإرسال الملف كسلسلة من الشقق أو الحزم الصغيرة، ويعيق العميل بضع ثوان من البيانات قبل بدء تشغيل الملاعب، مما يوفر القدرة على التكيف مع انقطاع الشبكات.

ويشمل جدول أعمال التسلسل عادة نظام " RTSP " (بروتوكول الحد من الوقت الحقيقي) لمراقبة الدورة، والشبكة الإقليمية لنقل البيانات، والشبكة الإقليمية لمراقبة النقل، لرصد الجودة، ولإجراء عمليات التنزيل التدريجي أو التصفير على أساس برنامج نقل البضائع الخطرة، يستخدم بروتوكول " HTTP " الأبسط مع لاعب إعلامي يدعم إعادة استخدام المحتوى المنزوع جزئيا.

ومن ناحية الشبكة، يستفيد من خدمات التوجيه 3G من اللب الذي يُستشف من الحزمة والذي يمكن أن يدير تدفقات البيانات المستمرة، غير أن التصفيق أقل حساسية من التساهل من الاتصال بالفيديو، مما يتيح إمكانية زيادة العوازل وإعادة نقل الأحزمة الضائعة دون التأثير على خبرة المستخدمين، مما يجعل من التقلب في الشبكات أكثر من خدمات الحوار في الوقت الحقيقي.

أنواع التعميم المتعدد الوسائط على 3G

دعمت الشبكات الثلاثية النطاق مجموعة متنوعة من تطبيقات التصفيق التي أثرت تجربة المستعملين المتنقلين:

  • Live TV and event streaming:] News channels, sports events, and concerts could be broadcast live to mobile devices, often using adaptive bitrate encoding to match varying radio conditions.
  • Video-on-demand (VoD):] Users could access a library of pre-recorded video content, starting, stop, and seeking within the video stream.
  • Mobile radio and music streaming:] Audio streaming services allowed users to listen to live radio stations or personalized playlists without downloading files.
  • Short-form video clips:] Services like YouTube (launched in 2005) began offering mobile-optimized clips that could be streamed on 3G networks, despite early limitations in resolution and bitrate.
  • Podcasts and audio books:] Progressive download or streaming of long-form audio content became feasible with increased data allowances and storage capacity.

وكل طلب من هذه التطبيقات يُطالب بالشبكة والأجهزة المختلفة، ويتطلب البث الحي تأخيراً منخفضاً من النهاية إلى النهاية، بينما يمكن أن يتحمل برنامج " VoD " زيادة التأخير في البدء مقابل تحسين النوعية، ويتطلب تدفق الصوتيات أقل من عرض الفيديو، مما يجعله أكثر موثوقية على الإشارات الأضعف.

التحديات والحلول من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

وقد واجهت عملية تبسيط وسائط الإعلام المتعددة على شبكات ثلاثية الجيل تحديات تقنية عديدة تتطلب حلولا مبتكرة:

  • Variable throughput:] 3G data rates depend on signal strength, cell load, and mobility. Abrupt data drops cause buffer underruns and playback disruptionions. Adaptive bitrate streaming was developed to adjust quality in real time, and progressive download with large buffers helped absorb short-term dips.
  • High latency:] 3G networks typically have round-trip times of 100-300 ms, which can cause slow channel shifting and poor responsiveness in interactive features. Content delivery networks (CDNs) and improved transport protocols helped mitigate this.
  • Data caps and cost:] Streaming video consumes large amounts of data, which was expensive on early 3G plans. Operators offered tiered pricing and "unlimited" streaming packages for specific services, while compressors optimized codecs to reduce bitrates.
  • Device constraints:] Early 3G phones had limited processing power, small screens, and short bat life. hardware acceleration, efficient codecs, and adaptive playback strategies were necessary to deliver a viable streaming experience.
  • Network fairness:] Streaming flows can consume disproportionate capacity, degrading service for other users. Queue management and policing mechanisms were deployed to enforce fair sharing of radio resources.

وقد أدت هذه التحديات إلى ابتكار كبير في تكنولوجيا التيار، التي انتقل معظمها إلى أجيال لاحقة من الشبكات المتنقلة، وقد أبلغت التجربة المكتسبة من عملية تيار ثلاثي الأبعاد مباشرة بوضع معايير للتحرك الإيجابي في إطار برنامج تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل نظام إم بيغ - دتش، ونظام آبل HLS، وهما الآن العمود الفقري لعملية تقديم الفيديو المتنقلة الحديثة.

التكنولوجيات الرئيسية خلف قدرات 3G

وتتوقف قدرة الشبكات الثلاثية على دعم الاتصالات بالفيديو وبث الوصلات المتعددة الوسائط على مجموعة من التكنولوجيات الأساسية التي تميزها عن الأجيال السابقة.

UMTS and CDMA2000

وكانت هذه المادة، التي تستند إلى WCDMA، هي أكثر تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي التي تم نشرها على نطاق 3G، وقد استخدمت شبكة النطاق الترددي لخمسة ميغاهرتز - وهي أوسع نطاقاً بكثير من قنوات الـ 200 كيلوهرتز لبيانات قياسية على مستوى الترددات العالية، وهي معدلات تصل إلى 384 كيلو متراً في مواصفات الإصدار 99 الأولية، واستخدمت المنظمة طيفاً مباشراً مع معدل رقائق يبلغ 3.84 مكبس، مما يوفر قدرة قوية على التنقل ضد التساهل متعددة.

(ب) آلية التنمية النظيفة، 2000 (التطور في المعيار السابق لآلية التنمية النظيفة، 1.25 ناقلات من طراز MHz)، وعرض معدلات بيانات قابلة للمقارنة مع التوافق التراجعي، ودعمت متغيرات الـ 1xRTT و1xEV-DO معدلات الذروة البالغة 153 كيلوبايت و2.45 ميغابايت على التوالي، مع تنقيحات لاحقة من قانون المنافسة النباتية تصل إلى 3.1 ميغابايت في التنقيح ألف و4.9 ميغابايت في التنقيح باء.

وقد تشاطرت كلتا التقنيتين مبدأ التعددية في الوصول إلى الشفرة، حيث يحتل جميع المستعملين نفس التردد في الوقت نفسه، ويفصلهم عن طريق رموز الانتشار الفريدة، وهذا النهج يوفر مقاومة متأصلة للتدخل ويتيح إعادة استخدام الطيف بكفاءة، ولا سيما في البيئات الحضرية الكثيفة.

WCDMA and HSPA

وقد أدى إدخال برنامج التنمية البشرية (High-Speed Downlink Packet Access) في الإصدار 5 من برنامج GPP إلى زيادة كبيرة في أداء الوصلات الهاتفية 3G، وأضاف برنامج العمل الإنساني أسلوبا تكييفيا وترميزا (QPSK و16QAM) وشبكة " ARQ " مع الجمع غير الميسر، وسرعة الجدولة في محطة النود باء (محطة قاع)، وقد سمحت هذه السمات بتركيزة في أعلى مستوى من 14.4 مليون متر.

كما عزز الإصدار 6 أداء الشبكة، مما أدى إلى إضافة تعديل في 16 كيلو متراً والجدول الزمني السريع لتحقيق معدلات الذروة البالغة 5.76 مليون طن، وأدى الجمع بين برنامج العمل الإنساني وبرنامج العمل الإنساني، المعروف باسم HSPA، إلى انخفاض درجة الحرارة إلى نحو 50 إلى 100 متر، مما أدى إلى تطبيقات في الوقت الحقيقي مثل الفيديو التي تدعو إلى مزيد من الاستمرار.

وقد أدخل مزيد من التطور إلى برنامج HSPA+ (المشترك في برنامج HSPA) في الإصدار 7 هوائيات البعثة، ونموذج أعلى درجة (64-QAM)، وعملية ثنائي الخلايا، مما دفع معدلات الذروة إلى ما يتجاوز 40 ميغابايت على الرابط السفلي، وفي حين أن العديد من الشبكات بدأت في ذلك الحين نشر نظام LTE، فإن برنامج HSPA+ لا يزال يمثل تحديثاً هاماً لشبكات ثلاثي غايات لا تزال في الخدمة.

IP-Based Core Network

ومن السمات المحددة لشبكة 3G فصل شبكة الاتصال اللاسلكي من الشبكة الأساسية، مع نطاق مغطى بمجموعات الشبكة، ومن بين النواة 3G SGSN (رقم دعم نظام إدارة خدمات الدعم والخدمات العامة) وGGSN (رقم دعم نظام تحديد المواقع الجغرافية في بوابة GPRS) لإدارة البيانات والتنقل، والتداخل مع جهاز التحكم في الشبكات اللاسلكية على النقل IP.

وقد أتاح هذا النظام الأساسي للمشغلين المتنقلين الذين يعملون في إطار برنامج الحماية الدولية نشر معدات موحدة للتواصل الشبكي والربط الشبكي بالشبكة العامة على نحو يتسم بالشفافية، كما دعم دروس متعددة من نوع " QoS " ، وهي تدور في الاتجاه، وتتفاعل، وتدرس المعلومات الأساسية مع معايير محددة للقطع والتأخير والموثوقية، واستخدمت الاتصالات في صف المحادثة مع ضمانات صارمة للتساهل، بينما استخدمت في بث الفيديو تصنيف التصف المتدفق مع التسامح العازل.

وكان هذا الهيكل سليفاً للشبكتين المسطحتين من شبكة LTE و5G، ولا تزال مبادئ تصميمها تؤثر على التطور الأساسي المتنقل.

أثر 3G على الاتصالات المتنقلة

وكان تأثير الشبكات الثلاثية الأبعاد على الاتصالات المتنقلة تحولياً ومستمراً، حيث أتاح الربط الشبكي عبر الإنترنت السريع، غيرت 3G توقعات المستخدمين بشأن ما يمكن أن يفعله الهاتف، وقد استند نجاح التطبيقات مثل سكايب ويوتيوب، والقابلية للاختبار على الأجهزة المحمولة إلى قدرة البيانات التي قدمها 3G، حتى لو أصبحت هذه الخدمات فيما بعد مرادفة مع 4G وW-Fi.

وبالنسبة لمشغلي الشبكات، مثلت 3G تحولا من نموذج تجاري يركز على الصوت إلى نموذج للأعمال التجارية يركز على البيانات، وقد ازدادت إيرادات البيانات باطراد مع اعتماد المستعملين للبث والتصفح والتراسل، كما اضطر نشر 3G أيضا المشغلين إلى الاستثمار في الخبرة في مجال الربط الشبكي بين شركاء التنفيذ وشراكات المحتوى، وإعادة تشكيل منظماتهم حول خدمات البيانات.

ومن منظور المستهلك، جعل 3G استهلاك الفيديو المحمول عادة يومية، وقدرة على مشاهدة مقاطع الأخبار، والفيديو الموسيقي، والمحتوى القصير الشكل على الهاتف أثناء تخفيفه أو انتظاره، أمرا طبيعيا، كما أن منابر وسائط الإعلام الاجتماعية قد بلغت مستوى أغذيتها في مجال المشاهد المتنقلة، وبدأ جيل من مبدئي المحتوى ينتج شريط فيديو عمودي مصمم خصيصا لشاشات الهاتف.

كما مكّنت 3G نماذج جديدة للأعمال: الاشتراك في التلفزيون المتنقل، وخدمات الموسيقى المتدفقة، والإعلانات القائمة على الموقع، كلها تعتمد على مزيج من نظام تحديد المواقع ووصل البيانات الذي توفره الهواتف من طراز 3G، وقد توسع النظام الإيكولوجي للأجهزة مع إنتاج هواتف ذكية ذات شاشات أكبر، وكاميرات أفضل، وعمر أطول في البطاريات للاستفادة من هذه القدرات.

3G and Transition to 4G and 5G

وعلى الرغم من أن شبكات الـ 3G يجري الآن التخلص منها تدريجياً على الصعيد العالمي لصالح 4G/LTE و5G، فإن إرثها كبير، أما النماذج التقنية التي وضعتها البيانات التي تُطلق بواسطة ثلاث مجموعات من السلع، والتدفق التكييفي، وخدمات الحوار في الوقت الحقيقي على شركاء التنفيذ، وإدارة خدمات QoS - فهي مورثة مباشرة من قبل الأجيال الجديدة.

وقد حلت أو خففت التحديات الكثيرة التي واجهتها عملية بث الفيديو التي تستهدف 3G، ودعوتها، في 4G/LTE، التي تقدم درجة حرارة أقل (10-30 مترا)، وارتفاع مستوى المخرجات (100 ميغابس +)، وتركيب مسطح لجميع الشرائح.

غير أن 3G لا تزال ذات صلة في المناطق التي لا يكتمل فيها التغطية بـ 4G/5G، وهي تمثل تراجعاً في خدمات البيانات الصوتية والخفيضة الجودة، كما أن التخلص التدريجي من 3G (مثلاً في الولايات المتحدة، حيث أغلقت شركات النقل 3Gشبكات في الفترة 2022-2023) يعكس نضج تكنولوجيا المعلومات وضرورة إعادة استخدام الطيف من أجل تكنولوجيات أكثر كفاءة.

وقد وضع العمل المتعلق بالتوحيد القياسي الذي تم في إطار 3GPP للأجيال اللاحقة، بما في ذلك استخدام نظام الرصد الدولي (النظام الفرعي المتعدد الوسائط) لخدمات الصوت والفيديو، وهو الآن محوري لشبكة فوت وفورن ر. وقد صُنفت الشفرة وبروتوكولات التسلسل التي وضعت لـ 3G، ولكن مفاهيمها الأساسية لا تزال قائمة.

خاتمة

وكانت الشبكات الثلاثية هي الحفاز الذي حول الهواتف المحمولة إلى أجهزة قادرة على الاتصال بالشبكة الإلكترونية العالية السرعة، والبث بالفيديو، والتنقية المتعددة الوسائط، ومن خلال توفير معدلات بيانات كافية للتواصل السمعي البصري المستمر، والاستهلاك المستمر لوسائط الإعلام، و3G التطبيقات غير المقفلة التي تحدد التجربة المتنقلة الحديثة، والابتكارات التقنية لـ 3G-WCDMA، وشبكة المعلومات الأساسية القائمة على الشبكة الدولية، وتتبع المرحلة المتوسطة