logo
news

Welke technologieën worden in de telecommunicatie gebruikt?

December 2, 2025

1. Kerntransmissie- en mediatechnologieën (de "fysieke laag")

Dit zijn de fysieke paden die signalen dragen.

Bedraad:
  • Kabels van glasvezel:De ruggengraat van moderne langeafstands- en hoogcapaciteitsnetwerken. Gebruikt lichtpulsen. Sleuteltechnologie: DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) verpakkt honderden datastromen op een enkele vezel.
  • koperen kabels:Het legacy-fundament omvat twisted-pair (voor DSL-internet en Ethernet) en coaxialkabel (voor kabel-tv/internet).
Draadloos:
  • Radiofrequentiespectrum:De onzichtbare snelweg voor draadloze communicatie: voor verschillende diensten worden verschillende frequentiebanden toegewezen (laagband voor dekking, mid-band voor balans, hoogband/mmWave voor extreme capaciteit).
  • Satellietcommunicatie:Het biedt wereldwijde dekking, vooral voor afgelegen gebieden, maritieme en luchtvaart.
  • Mikrogolftransmissie:Gebruikt gerichte radiobommen voor punt-tot-puntverbindingen over lange afstanden (bijv. tussen mobiele torens).
2Netwerktoegangstechnologieën (de "laatste mijl")

Hoe eindgebruikers verbinding maken met het kernnetwerk.

Vaste/breedbandtoegang:
  • FTTx (vezel naar de x):FTTH (Fiber to the Home) is de gouden standaard voor snelheid.
  • Kabel (DOCSIS):Levert gegevens via coaxial kabel-tv-infrastructuur.
  • DSL (Digital Subscriber Line):Gebruikt bestaande koperen telefoonlijnen.
  • Vaste draadloze toegang (FWA):Gebruikt mobiele (zoals 5G) of andere radioverbindingen om thuis breedband te bieden.
mobiele draadloze toegang (cellulaire generaties):
  • 5G:Huidige generatie. Bevat netwerk slicing (virtuele netwerken), massale MIMO (meerdere antennes) en gebruikt millimetergolf (mmWave) voor ultra-hoge snelheden.
  • 4G LTE:De vorige standaard, die hogesnelheid mobiele breedband biedt.
  • 3G en 2G:Legacy-netwerken voor basisgegevens en spraak, nog steeds in gebruik voor fallback en IoT.
3. Core Networking & Routing Technologies (De "Hersenen en snelwegen")

Hoe gegevens over het netwerk worden verplaatst, beheerd en geleid.

Schakelen en routeren:
  • Pakketwisseling:De fundamentele methode van het internet, het breken van data in pakketten.
  • IP (internetprotocol):Het universele adresseringssysteem (IP-adressen).
  • MPLS (Multiprotocol Label Switching):Het creëert snelle, efficiënte "gemerkte" paden binnen kernnetwerken.
Moderne netwerkarchitectuur:
  • SDN (Software-Defined Networking):Scheidt het beheersvlak van het netwerk (de hersenen) van het gegevensvlak (de spieren), waardoor gecentraliseerde, programmeerbare controle mogelijk is.
  • NFV (Virtualisatie van netwerkfuncties):Vervangt toegewijde hardware (zoals routers, firewalls) met software die op standaardservers draait, waardoor netwerken flexibeler worden.
  • Cloud Computing & MEC (Multi-access Edge Computing):Verplaatst computing en opslag naar de cloud en, cruciaal genoeg, naar de rand van het netwerk (nabij mobiele torens), waardoor de latentie wordt verminderd voor toepassingen zoals autonome voertuigen en AR / VR.
4. Signal Processing & Protocols (de "Talen en Regels")

Modulatietechnieken:Digitale gegevens coderen op analoge dragersignalen (bv. QAM, OFDM gebruikt in 4G/5G en Wi-Fi).

Protocolen:

De gestandaardiseerde regels voor communicatie.

  • TCP/IP:De fundamentele suite van het internet.
  • SIP (Session Initiation Protocol):Voor het instellen van spraak-/video-oproepen via IP (VoIP).
  • HTTP/2, HTTP/3, QUIC:Voor webverkeer.
  • Diameter & SS7:Voor het signaleren in mobiele netwerken (authenticatie, facturatie, mobiliteit).
5. Ondersteunende technologieën
  • Internet of Things (IoT) -connectiviteit:Gespesialiseerde protocollen zoals NB-IoT, LTE-M, LoRaWAN en Sigfox voor het verbinden van een groot aantal sensoren en apparaten met weinig energie.
  • Kunstmatige intelligentie en machineleer:Wordt gebruikt voor netwerkoptimalisatie, voorspellend onderhoud, fraude detectie, intelligente klantenservice en beheer van netwerkverkeer.
  • Cyberbeveiliging:Versleuteling (TLS, AES), firewalls, IDS/IPS en zero-trust-modellen zijn essentieel om de netwerkintegrititeit en gebruikersgegevens te beschermen.
  • Quantum Communication (opkomend):Quantum Key Distribution (QKD) maakt gebruik van kwantummechanica om theoretisch onhackbare encryptiesleutels te maken.