Čo je to technológia GSM: Architektúra a jej aplikácie

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov





Na prenos mobilných dátových a hlasových služieb sa používa digitálna bunková technológia, ako je GSM (globálny systém pre mobilnú komunikáciu). Tento koncept bol implementovaný v Bell Laboratories pomocou mobilného rádiového systému v roku 1970. Ako už názov napovedá, je to názov štandardizačnej skupiny, ktorá bola založená v roku 1982 s cieľom vytvoriť všeobecný európsky štandard pre mobilné telefóny. Táto technológia vlastní viac ako 70% trhového podielu účastníkov digitálnych celulárnych sietí na celom svete. Táto technológia bola vyvinutá pomocou digitálnej technológie. V súčasnosti technológia GSM podporuje viac ako 1 miliardu účastníkov z celého sveta v 210 krajinách. Táto technológia poskytuje hlasové a dátové služby od základných po zložité. Tento článok pojednáva o prehľade technológie GSM.

Čo je technológia GSM?

GSM je mobilný komunikačný modem, predstavuje globálny systém pre mobilnú komunikáciu (GSM). Myšlienka GSM bola vyvinutá v Bell Laboratories v roku 1970. Je to vo svete veľmi rozšírený mobilný komunikačný systém. GSM je otvorená a digitálna bunková technológia používaná na prenos mobilných hlasových a dátových služieb pracujúcich vo frekvenčných pásmach 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz a 1900 MHz.




Technológia GSM bola vyvinutá ako digitálny systém využívajúci na komunikačné účely techniku ​​časovo deleného viacnásobného prístupu (TDMA). GSM digitalizuje a redukuje dáta, potom ich posiela dole kanálom s dvoma rôznymi tokmi klientskych dát, každý vo svojom konkrétnom časovom úseku. Digitálny systém je schopný prenášať dátové rýchlosti od 64 kbps do 120 Mbps.

GMS modem

GSM modem



V systéme GSM existujú rôzne veľkosti buniek, napríklad makro, mikro, piko a dáždnik. Každá bunka sa líši podľa implementačnej domény. V makrách, mikroskopických, pikoškových a zastrešujúcich bunkách v sieti GSM je päť rôznych veľkostí buniek. Plocha pokrytia každej bunky sa líši podľa implementačného prostredia.

Technika viacnásobného prístupu s časovým delením (TDMA) sa spolieha na priradenie rôznych časových intervalov každému používateľovi na rovnakej frekvencii. Môže sa ľahko prispôsobiť prenosu dát a hlasovej komunikácii a môže prenášať dátovú rýchlosť 64 kb / s až 120 Mb / s.

Architektúra technológie GSM

Medzi hlavné prvky v architektúre GSM patria nasledujúce.


Architektúra technológie GSM

Architektúra technológie GSM

  • Sieťový a prepínací subsystém (NSS)
  • Subsystém základňovej stanice (BSS)
  • Mobilná stanica (MS)
  • Subsystém prevádzky a podpory (OSS)

Subsystém prepínania sietí (NSS)

V architektúre systému GSM obsahuje rôzne prvky, ktoré sú často známe ako hlavný systém / sieť. V zásade ide o dátovú sieť zahŕňajúcu rôzne jednotky, ktoré poskytujú hlavnú kontrolu a prepojenie celého systému mobilnej siete. Hlavná sieť obsahuje hlavné prvky, o ktorých sa diskutuje nižšie.

Mobilné ústredne (MSC)

Mobilné ústredne alebo MSC sú kľúčovým prvkom v oblasti základnej siete v architektúre siete GSM. Toto prepínacie centrum mobilných služieb funguje ako štandardný prepínací uzol na ISDN, inak PSTN, ale tiež poskytuje ďalšie funkcie umožňujúce podporu nevyhnutných potrieb mobilných používateľov, ako je autentifikácia, registrácia, umiestnenie hovorov medzi účastníkmi MSC a smerovanie hovoru na predplatiteľ mobilného telefónu.

Poskytuje tiež výhodu smerom k verejnej komutovanej telefónnej sieti, aby bolo možné telefónne hovory spojiť zo siete mobilného telefónu s telefónom na pevnú linku. Poskytujú sa rozhrania s iným serverom mobilných ústrední, ktoré umožňujú uskutočňovanie mobilných hovorov na mobilné telefóny cez odlišné siete.

Register domovskej polohy (HLR)

Táto databáza HLR obsahuje informácie týkajúce sa administratívy ako každého predplatiteľa s jeho predchádzajúcim identifikovaným umiestnením. Takto je sieť GSM schopná spojiť hovory s príslušnou základňovou stanicou pre mobilný prepínač. Akonáhle operátor ZAPNE svoj telefón a potom sa telefón zaregistruje cez sieť, je pravdepodobné, že rozhodne, ktorá základňová stanica-prijímač komunikuje, aby bolo možné správne spojiť prichádzajúce hovory.

Aj keď je mobilný telefón zapnutý, ale nie je aktívny, znova sa zaregistruje, aby sa ubezpečil, že sieť HLR reaguje na svoje posledné miesto. Pre každú sieť existuje jeden HLR, aj keď môže byť z prevádzkových dôvodov rozptýlený v rôznych subcentrách.

Register miest návštevníkov (VLR)

VLR obsahuje preferované informácie, ktoré sa prijímajú zo siete HLR, aby umožnili preferované služby pre samostatného predplatiteľa. Register umiestnenia návštevníkov možno vykonať ako samostatnú jednotku, zvyčajne sa však realizuje ako podstatný prvok MSC pred samostatnou jednotkou. Prístup je tak dokončený rýchlejšie a pohodlnejšie.

Register identity zariadenia (EIR)

EIR (Register identity) je jednotka, ktorá rozhoduje o tom, či je možné v sieti povoliť špecifikovaný mobilný výstroj. Každý mobilný výstroj obsahuje číslo identifikované ako IMEI alebo International Mobile Equipment Identity.

Toto číslo IMEI je teda pevne dané v mobilnom zariadení a počas registrácie sa overuje prostredníctvom siete. Závisí to hlavne na informáciách, ktoré sú uchovávané v EIR, a mobilnému zariadeniu môže byť priradená jedna z 3 podmienok, ktoré v sieti umožňujú, blokovaný prístup, inak sledujú v prípade problémov.

Centrum overovania (AuC)

AuC (autentifikačné centrum) je chránený súbor, ktorý obsahuje tajný kľúč na SIM karte používateľa. AuC sa používa hlavne na overovanie a kódovanie na rádiovom kanále.

Gateway Mobile Switching Center (GMSC)

Mobilné prepínacie centrum GMSC / Gateway je koniec, na ktorý sa primárne pripája ukončovací hovor ME bez akýchkoľvek informácií o mieste MS. GMSC získava roamingové číslo mobilnej stanice (MSRN) z MSISDN na základe HLR a spojenia hovoru s presne navštíveným MSC. Divízia „MSC“ názvu GMSC je mätúca, pretože proces brány nepotrebuje žiadne prepojenie s MSC.

SMS brána (SMS-G)

SMS brána alebo SMS-G sa používajú spoločne na vysvetlenie dvoch SMS brán v štandardoch GSM. Tieto brány riadia správy, ktoré sú smerované rozdielnym spôsobom.

Mobilná ústredňa pre správu SMS (GMSC) sa používa na zasielanie krátkych správ, ktoré sa prenášajú na ME. Pre krátke správy vytvárané prostredníctvom mobilnej siete sa používa medzirezortné prepínacie centrum služieb krátkych správ (SMS-IWMSC). Hlavná rola SMS-GMSC súvisí s GMSC, ale SMS-IWMSC ponúka trvalý prístup do SMS centra.

Tieto jednotky boli hlavnými jednotkami, ktoré sa používajú v sieti technológie GSM. Spravidla boli spolu umiestnené, avšak často sa celková stredná sieť prenášala po celej krajine, nech sa sieť nachádzala kdekoľvek. V prípade poruchy poskytne určitú flexibilitu.

Subsystém základňovej stanice (BSS)

Funguje ako rozhranie medzi mobilnou stanicou a sieťovým subsystémom. Skladá sa zo základnej vysielacej a prijímacej stanice, ktorá obsahuje rádiové vysielače a prijímače a vybavuje protokoly pre komunikáciu s mobilnými telefónmi. Skladá sa tiež z radiča základňovej stanice, ktorý riadi stanicu základňového vysielača a prijímača a slúži ako rozhranie medzi mobilnou stanicou a mobilnou ústredňou.

Sieťový subsystém poskytuje základné sieťové pripojenie k mobilným staniciam. Základnou súčasťou sieťového subsystému je ústredňa mobilných služieb, ktorá poskytuje prístup k rôznym sieťam, ako je ISDN, PSTN atď. Skladá sa tiež z registra domácej polohy a registra polohy návštevníkov, ktoré poskytujú možnosti smerovania a roamingu hovorov v sieti GSM.

Obsahuje tiež register identity zariadenia, ktorý vedie účet všetkých mobilných zariadení, pričom každý mobilný telefón je identifikovaný vlastným číslom IMEI. IMEI je skratka pre International Mobile Equipment Identity.

Sekcia BSS alebo Subsystém základňovej stanice architektúry siete druhej generácie GSM je v zásade spojená s mobilnými telefónmi cez sieť. Tento subsystém obsahuje dva prvky, ktoré sú popísané nižšie.

Základná vysielacia a prijímacia stanica (BTS)

BTS (základná stanica s prijímačom), ktorá sa používa v sieti GSM, obsahuje rádiové Tx, Rx a príslušné antény na vysielanie, príjem a priamu konverzáciu cez mobilné telefóny. Táto stanica je dôležitým prvkom pre každú bunku a konverzuje s mobilnými telefónmi. Rozhranie medzi nimi je identifikované ako rozhranie Um s príslušnými protokolmi.

Ovládač základnej stanice (BSC)

BSC (ovládač základňovej stanice) sa používa na formovanie ďalšej fázy späť do technológie GSM. Tento radič sa používa na riadenie súboru základných staníc-vysielačov a je často umiestnený prostredníctvom jednej z staníc-vysielačov a prijímačov v skupine. Tento radič riadi zdroje rádia na riadenie rôznych položiek, ako je odovzdávanie v zbierke BTS, prideľuje kanály. Konverzuje so základňovými vysielačmi a prijímačmi cez rozhranie Abis.

Prvok subsystému v základňovej stanici siete GSM využíva rádiovú technológiu, ktorá umožňuje viacerým operátorom právo používať systém súčasne. Každý kanál podporuje až 8 operátorov tým, že základňovej stanici umožňuje zahrnúť rôzne kanály, cez každú základňovú stanicu je možné umiestniť obrovské množstvo operátorov.

Tieto sú umiestnené opatrne prostredníctvom poskytovateľa siete, aby bolo možné pokrytie celej oblasti. Túto oblasť možno uzavrieť základňovou stanicou, ktorá sa často nazýva bunka. Pretože nie je možné zabrániť tomu, aby sa signály prekrývali do blízkych buniek a kanály, ktoré sa používajú v jednej bunke, sa v ďalšom nevyužívajú.

Mobilná stanica

Je to mobilný telefón, ktorý sa skladá z vysielača a prijímača, displeja a procesora a je ovládaný SIM kartou fungujúcou v sieti.

MS (mobilné stanice) alebo ME (mobilné zariadenia) sú najbežnejšie identifikované prostredníctvom buniek, inak mobilných telefónov, ktoré sú súčasťou mobilnej komunikácie GSM n / w, ktorú operátor pozoruje a prevádzkuje. V súčasnosti sa ich rozmer radikálne zmenšil, zatiaľ čo úroveň funkčnosti sa výrazne zvýšila. A ešte jedna výhoda je, že sa čas medzi poplatkami drasticky predĺžil. Mobilný telefón má rôzne prvky, avšak dvoma základnými prvkami sú hardvér a SIM.

Hardvér obsahuje hlavné prvky mobilného telefónu, ako je puzdro, displej, batéria a elektronika použitá na výrobu signálu a spracovanie dátového prijímača, ktorý sa má vysielať.
Mobilná stanica obsahuje číslo nazývané IMEI. Toto je možné nastaviť na mobilnom telefóne pri výrobe a nemožno ho upravovať.

Sieť k nej pristupuje počas registrácie, aby sa skontrolovalo, či nebolo zariadenie nahlásené ako odcudzené.

Karta SIM (Subscriber Identity Module) obsahuje údaje, ktoré poskytujú identitu používateľa smerom k sieti. A tiež obsahuje rôzne informácie, ako napríklad číslo nazývané IMSI (International Mobile Subscriber Identity). Ak sa táto karta IMSI použije na karte SIM, mobilný používateľ môže jednoducho zmeniť mobilný telefón presunutím karty SIM z jedného mobilného telefónu do druhého.

Mobilná zmena je teda ľahká bez zmeny rovnakého mobilného čísla, čo znamená, že ľudia by sa často zlepšovali, čím by poskytovatelia sietí získali ďalší prúd príjmov a slúžili na zvýšenie celkového finančného víťazstva GSM.

Subsystém prevádzky a podpory (OSS)

Subsystém prevádzková podpora (OSS) je súčasťou kompletnej architektúry siete GSM. Je pripojený k komponentom NSS a BSC. Tento OSS sa používa hlavne na riadenie siete GSM a prevádzkového zaťaženia BSS. Je potrebné poznamenať, že keď sa počet BS zvýši prostredníctvom škálovania populácie predplatiteľa, potom sa niektoré z ochranných úloh presunú do základných staníc / prijímačov, aby sa mohli znížiť vlastnícke náklady na systém.

Architektúra siete 2G v GSM sa riadi hlavne logickou technikou prevádzky. To je veľmi jednoduché v porovnaní so súčasnými architektúrami sietí mobilných telefónov, ktoré využívajú softvérovo definované jednotky na umožnenie mimoriadne ľahkej prevádzky. Ale architektúra 2G GSM demonštruje hlasové a prevádzkové základné funkcie, ktoré sú potrebné, a ako sú spoločne usporiadané. Keď je systém GSM digitálny, potom je sieťou dátová sieť.

Vlastnosti GSM modulu

Medzi vlastnosti modulu GSM patria:

  • Vylepšená účinnosť spektra
  • Medzinárodný roaming
  • Kompatibilita s digitálnou sieťou integrovaných služieb (ISDN)
  • Podpora nových služieb.
  • Správa telefónneho zoznamu SIM
  • Číslo pevnej voľby (FDN)
  • Hodiny reálneho času so správou alarmov
  • Kvalitný prejav
  • Na zvýšenie bezpečnosti telefónnych hovorov používa šifrovanie
  • Služba krátkych správ (SMS)

Vďaka štandardizovaným bezpečnostným stratégiám pre systém GSM je v súčasnosti najbezpečnejším telekomunikačným štandardom. Aj keď je dôvernosť hovoru a utajenie predplatiteľa GSM práve zabezpečená na rádiovom kanáli, je to dôležitý krok k dosiahnutiu komplexnej bezpečnosti.

GSM modem

GSM modem je zariadenie, ktorým môže byť buď mobilný telefón, alebo modemové zariadenie, pomocou ktorého je možné komunikovať počítačom alebo akýmkoľvek iným procesorom po sieti. GSM modem vyžaduje obsluhu SIM karty a pracuje v rozsahu sietí, ktoré si objednal operátor siete. Môže byť pripojený k počítaču cez sériové pripojenie, USB alebo Bluetooth.

Modem GSM môže byť tiež štandardný mobilný telefón GSM s príslušným káblovým a softvérovým ovládačom na pripojenie k sériovému portu alebo portu USB na vašom počítači. GSM modem je obvykle výhodnejší ako mobilný telefón GSM. Modem GSM má širokú škálu aplikácií v transakčných termináloch, správe dodávateľského reťazca, bezpečnostných aplikáciách, meteorologických staniciach a vzdialenom zaznamenávaní údajov v režime GPRS.

Fungovanie GSM modulu

Z nižšie uvedeného obvodu bol modem GSM riadne prepojený s MC prostredníctvom radiča úrovne IC Max232. GSM modem namontovaný na SIM karte po prijatí digitálneho príkazu prostredníctvom SMS z ľubovoľného mobilného telefónu odošle tieto údaje do MC prostredníctvom sériovej komunikácie. Počas vykonávania programu prijme GSM modem príkaz „STOP“ na vytvorenie výstupu v MC, ktorého kontaktný bod slúži na deaktiváciu spínača zapaľovania.

Príkaz takto odoslaný používateľom je založený na intimácii, ktorú prijal prostredníctvom GSM modemu „ALERT“ (Naprogramovať) naprogramovanú správu, iba ak je vstup nízky. Celá operácia sa zobrazuje na 16 × 2 LCD displeji.

Obvod GMS modemu

Obvod GMS modemu

Aplikácie technológie GSM

Aplikácie technológie GSM zahŕňajú nasledujúce.

Inteligentná technológia GSM pre automatizáciu a bezpečnosť

V dnešnej dobe sa mobilný terminál GSM stal jednou z položiek, ktoré sme neustále u nás. Rovnako ako naša peňaženka, kabelka, kľúče alebo hodinky, aj mobilný terminál GSM nám poskytuje komunikačný kanál, ktorý nám umožňuje komunikovať so svetom. Požiadavka, aby bola osoba kedykoľvek zastihnuteľná alebo aby komukoľvek zavolala, je veľmi príťažlivá.

Tento projekt, ako už názov hovorí, je založený na sieťovej technológii GSM na prenos SMS od odosielateľa k príjemcovi. Posielanie a príjem SMS sa používa na všadeprítomný prístup k spotrebičom a umožňuje kontrolu narušenia doma. Systém navrhuje dva podsystémy. Subsystém ovládania zariadenia umožňuje používateľovi diaľkovo ovládať domáce spotrebiče a subsystém výstrah zabezpečenia poskytuje automatické sledovanie zabezpečenia.

Systém je dostatočne schopný inštruovať používateľov prostredníctvom SMS z konkrétneho čísla bunky, aby zmenili stav domáceho spotrebiča podľa jeho potrieb a požiadaviek. Druhým aspektom je bezpečnostné varovanie, ktoré sa dosahuje takým spôsobom, že pri detekcii vniknutia systém umožňuje automatické generovanie SMS, čím používateľa varuje pred bezpečnostným rizikom.

Technológia GSM umožní komunikáciu kdekoľvek, kedykoľvek a s kýmkoľvek. Funkčná architektúra GSM využívajúca princípy inteligentných sietí a jej ideológia, ktorá poskytuje rozvoj GSM, je prvým krokom k vytvoreniu skutočného systému osobnej komunikácie s dostatočnou štandardizáciou na zabezpečenie kompatibility.

Aplikácie GSM v lekárskych službách

Zvážte dve situácie, ako je nasledujúca

  • Osoba je kriticky zranená alebo ochorela a je potrebné sa o ňu okamžite postarať. Jediné, čo má, alebo osoba, ktorá ho sprevádza, je mobilný telefón.
  • Pacient je prepustený z nemocnice a uvažuje o odpočinku vo svojom dome, stále však musí chodiť do nemocnice na pravidelné kontroly. Môže mať mobilný telefón a tiež niektoré lekárske senzorické zariadenia, ako sú napríklad prístroje na sledovanie zdravia.

V obidvoch situáciách je jediným riešením, ktoré môže poskytnúť riešenie, použitie mobilného komunikačného systému. Inými slovami, s použitím komunikačných technológií je možné vyriešiť každú situáciu, ako je vyššie uvedená situácia, iba prenosom údajov o pacientovi prostredníctvom komunikačnej siete a ich prijatím a spracovaním v prijímacej sekcii - v zdravotníckom stredisku alebo u lekára.

Lekár iba sleduje údaje o pacientovi a dáva osobe pokyny (v 1svprípade), aby mohol urobiť aspoň určité preventívne opatrenia pred tým, ako sa konečne dostane do nemocnice a v 2ndprípad sleduje výsledky testu pacienta a v prípade akýchkoľvek abnormalít robí ďalší krok k ďalšej liečbe.

Celá táto situácia sú telemedicínske služby. Systém telemedicíny je možné použiť jedným z troch spôsobov.

  • Pomocou videokonferencie, pri ktorej môžu pacienti sediaci na jednom mieste mať priamu interakciu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a podľa toho pokračovať v liečbe.
  • Používaním senzorov monitorovania zdravia, ktoré neustále informujú o zdraví pacienta, a podľa toho vedú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k pokračovaniu v liečbe.
  • Prenosom získaných lekárskych údajov a prenosom získaných údajov na konzultáciu a spracovanie.

Pre vyššie uvedené tri spôsoby sa používa technika bezdrôtovej komunikácie. Lekárske služby vyžadujú veľa spôsobov, ako získať prístup k uloženým zdrojom. Môžu to byť lekárske databázy alebo online hostitelia so zariadeniami, ktoré pomáhajú zotaviť sa a monitorovať zdravie pacientov. Rôzne možnosti prístupu sú širokopásmová sieť, cez médiá so strednou priepustnosťou a úzkopásmová sieť cez GSM.

Medzi výhody technológie GSM v systéme telemedicíny patria nasledujúce.

  • Je to nákladovo efektívnejšie.
  • Prijímače GSM sú široko dostupné - mobilné telefóny a GSM modemy
  • Má vysokú rýchlosť prenosu dát.

Základný systém telemedicíny

Základný systém telemedicíny sa skladá zo 4 modulov:

  • Pacientská jednotka : Zhromažďuje informácie od pacienta, odosiela ich ako analógový signál alebo ich prevádza na digitálny signál, riadi tok údajov a prenáša údaje. Skladá sa v zásade z rôznych lekárskych senzorov, ako je snímač srdcového tepu, monitor krvného tlaku, monitor teploty kože, spirometrický senzor atď., Ktoré vydávajú elektrický signál a tieto signály odosiela do procesora alebo radiča (mikrokontrolér alebo počítač) na ďalšie spracovanie signály a potom prenáša výsledky prostredníctvom bezdrôtovej komunikačnej siete.
  • Komunikačná sieť : Používa sa na zabezpečenie údajov a ich prenos. Používa sa technológia GSM, ktorá využíva mobilné stanice, základňové stanice a sieťové systémy. Mobilná stanica sa skladá zo základného mobilného prístupového bodu alebo mobilného telefónu a na komunikáciu spája mobilné telefóny so sieťou GSM.
  • Prijímacia jednotka / strana servera : Je to v podstate systém zdravotnej starostlivosti, kde je nainštalovaný GSM modem, ktorý prijíma a dekóduje signály a odosiela ich do prezentačnej jednotky.
  • Prezentačná jednotka : Je to v podstate procesor, ktorý prevádza prijaté dáta do presne definovaného formátu a ukladá ich tak, aby ich lekári mohli pravidelne monitorovať a akákoľvek spätná väzba na stranu klienta sa mohla odosielať prostredníctvom SMS z GSM modemu.

Jednoduchý systém telemedicíny

Základný systém telemedicíny je možné zobraziť zjednodušeným spôsobom. Skladá sa z dvoch jednotiek - vysielacej jednotky a prijímacej jednotky. Jednotka vysielača vysiela vstup snímača a jednotka prijímača tento vstup prijíma s cieľom pokračovať v ďalšom spracovaní.

Ďalej je uvedený príklad jednoduchého systému telemedicíny na monitorovanie srdcovej frekvencie pacienta a na zodpovedajúce spracovanie údajov.

Vysielač telemedicíny pomocou technológie GSM

Vysielač telemedicíny pomocou technológie GSM

Na vysielacej jednotke snímač srdcového rytmu (ktorý sa skladá zo zdroja vyžarujúceho svetlo, ktorého emitované svetlo je modulované pri prechode ľudskou krvou), prevádza získané údaje z ľudského tela a prevádza ich na elektrické impulzy. Mikrokontrolér prijíma tieto impulzy a spracúva ich na výpočet srdcového rytmu a tieto vypočítané údaje odosiela do zdravotníckej jednotky cez modem GSM. GSM modem je prepojený s mikrokontrolérom pomocou Max 232 IC.

Prijímač telemedicíny pomocou technológie GSM

Prijímač telemedicíny pomocou technológie GSM

Na prijímacej jednotke prijíma GSM modem dáta a dodáva ich do mikrokontroléra. Mikrokontrolér príslušne analyzuje prijaté údaje s údajmi z PC a zobrazuje výsledok na LCD displeji. Monitorovanie pacienta je možné vykonať na základe výsledku zobrazeného na displeji zdravotníckym personálom, aby bolo možné zahájiť požadovaný liečebný postup.

Praktické príklady technológie GSM v medicíne

V praxi sa technológia GSM používa v nasledujúcich oblastiach.

AT&T Vitality GlowCaps

Jedná sa o fľaše s tabletkami, ktoré pacientovi jednoducho pripomínajú, aby užil svoje lieky. Skladá sa z časovača, ktorý je nastavený na čas užitia tablety pacientom a v tom čase nastaví čiapku tak, aby sa rozsvietila a spustí bzučiak a potom zavolá pacientovi na mobilný telefón pomocou technológie GSM. O každom otvorení fľaše sa vyhotoví záznam.

Ultrazvukový systém Mobisante Mobius SP1

Skladá sa z mobilnej ultrazvukovej sondy zapojenej do smartfónu a prenáša ručné ultrazvukové zobrazovanie na akékoľvek vzdialené miesto prostredníctvom GSM.

Systém kontinuálneho monitorovania glukózy (CGM) Dexcom Seven Plus

Používa sa na sledovanie hladín glukózy v krvi pacientov a na ich prenos k lekárovi. Skladá sa zo senzora umiestneného pod kožou, ktorý nepretržite monitoruje hladinu glukózy v krvi a v častých intervaloch ju prenáša do prijímača (mobilný telefón).

Budúci rozsah GSM v lekárskych službách

V súlade s nedávnym prieskumom spoločnosti PricewaterhouseCoopers pre združenie GSM, odvetvového orgánu, ktorý zastupuje takmer 800 svetových mobilných operátorov v 219 krajinách, sa služby s podporou GSM stanú súčasťou systému zdravotnej starostlivosti do roku 2017, čím sa vytvorí globálny trh 23 miliárd dolárov.

Teraz medzi všetkými týmito GSM Táto technológia je najpoužívanejšou voľbou kvôli jej obrovskej popularite, zlepšenej účinnosti spektra a nízkym nákladom na implementáciu.