Русский
Русский
English
Статистика
Реклама

Сотовая связь

Перевод Кому еще дисковый сотовый телефон?

12.04.2021 14:15:58 | Автор: admin

Не все столь радостно восприняли технологический путь развития мобильных устройств. Как оказывается, некоторые одаренные мечтатели ожидали от него совсем другого и теперь, не желая мириться с возникшей ситуацией, противопоставляют ей весьма изящные и вполне функциональные альтернативы, способные по некоторым параметрам утереть нос даже новомодным устройствам. Вашему вниманию инструкция по сборке собственного сотового телефона с дисковым циферблатом.

Предыстория


Когда сенсорные экраны только начали появляться, я, как и большинство людей, с восхищением смотрела в будущее графических интерфейсов. Но оказалось это будущее ужасным.
Вместо точного контроля, описанного в научной фантастике, мы получили мудреные устройства, в которых толком не разберешь, открыта вообще программа (приложение) или нет. Они погружают нас в мир по-детски цветастых окон, беспощадно жертвующих точностью и служащих для поддержания культуры гиперсвязанности.

Складывается ощущение, что весь мир перешел от использования электронной почты и телефонов к ожиданию мгновенных текстовых сообщений. У меня же к этому сформировалось устойчивое отторжение. Я до сих пор хожу с раскладушкой и буквально месяц в виде исключения использовала смартфон. Меня радовало наличие исключительно базовой функциональности и отличного повода не писать сообщения, ведь все понимают, насколько неудобно это делать на раскладушках. Но даже в таких простых телефонах проглядывается бестолковый дизайн интерфейса.

Долгие годы мне не терпелось в каком-нибудь проекте задействовать в качестве интерфейса ввода дисковый номеронабиратель. К нему не сложно реализовать электрическое подключение, поэтому я представляла себе такой диск в качестве блока дополнительных клавиш для компьютера или даже в роли устройства ввода небесных координат на монтировке стимпанковского телескопа.

Но когда я узнала о плате Adafruit Fona, возможность собрать сотовый телефон представилась мне не такой уж сложной, и номеронабиратель смотрелся бы на нем весьма забавно. Наконец-то, мне удастся заполучить телефон, работающий так, как мне нужно. Он будет полностью моим, вплоть до нужной степени тактильности, и при этом можно не писать прошивку, нужную для обмена сообщениями, а просто использовать скетч.

Задачей стало не собрать нечто эксцентричное, а получить реальный, функциональный телефон, который бы мне хотелось использовать в качестве основного. При этом я смогу демонстрировать его как аппарат, максимально далекий от сенсорных технологий и в то же время способный дать оплеуху смартфонам за счет своего превосходства по ряду параметров.

У него будет реальная внешняя антенна с превосходящим качеством приема. Я реализую в нем отдельные физические клавиши: две для вызова самых близких людей и одну для голосовой почты. Мой телефон будет снабжен индикаторами мгновенной мощности сигнала и заряда батареи с точностью выше, чем стандартные 4 или 5 сегментов. Я встрою в него дисплей на жидких чернилах совершенно недооцененное бистатическое решение, которое не потребует энергии на отображение фиксированных сообщений и смотреться будет прекрасно. Выключатель питания я сделаю слайдером, чтобы не пришлось удерживать эту дурацкую кнопку запуска в догадках, что же там она такое делает.

Самое же главное у меня будет контроль. Если мне понадобится изменить что-то в поведении телефона, то я просто это изменю. Ну а если мне что-то не понравится, то винить я буду только себя.

Компактность готового устройства будет на должном уровне, и оно вполне поместится в карман. Звонить своим близким я смогу быстрее, чем со старой раскладушки, а батареи будет хватать более, чем на сутки.

По правде говоря, теперь это и есть мой основной телефон.

Дополнительную информацию по сборке всех компонентов и настройке можно найти здесь skysedge.com/unsmartphones/rotarycellphone_3g/build.

Что понадобится


Комплектующие


  • основная плата для дискового сотового телефона. Можете собрать ее по файлам KiCad или по ним же заказать изготовление у производителя печатных плат вроде pcbway.com. Как вариант, я также предлагаю готовый комплект на skysedge.com.
  • диск номеронабирателя, Western Electric model 10A;
  • сотовая коммутационная плата Adafruit Fona 3G. Версия Европа или США, в зависимости от места проживания (Adafruit #2687 or 2691);
  • совместимая 3G SIM;
  • плата Adafruit eInk Breakout Friend #4224;
  • гибкий дисплей ePaper, 2.13 Good Display #GDEW0213I5F, Adafruit #4243;
  • батарея, 1.2Ah LiPo с JST-коннектором, например Adafruit #258;
  • четырехдиапазонная GSM-антенна с SMA-коннектором, Adafruit #1858;
  • пигтейл SMA w/FL Adafruit #851;
  • корпус и кнопки, изготовленные на 3D-принтере;
  • ярлычки на кнопки;
  • прозрачный пластик из-под упаковок. Пойдет на окошки в отверстиях корпуса;
  • резьбовые вставки M2, McMaster-Carr #94180A307;
  • крепежные винты M2 с размерами головок: 6мм (2 шт.), 10мм (3 шт.) и 14мм (1 шт.);
  • двухсторонняя клеевая лента 3M 468P;
  • изолента, двухсторонний скотч;
  • эпоксидная смола или клей для пластиковых изделий.

Инструменты


  • паяльная станция;
  • высокоточный паяльник, например 0.20;
  • флюс;
  • тонкий пинцет;
  • грубый пинцет или небольшие острогубцы;
  • шестигранный ключ;
  • ножницы;
  • клеевой пистолет.


Сборка платы



Рис. A

Рис. B




Рис. C


Рис. D


Рис. D.1


Рис. D.2

Сердцем телефона выступает четырехслойная плата собственной сборки. И электрическую часть, и топологию платы я проектировала в замечательной программе KiCad, которая своими возможностями может пристыдить даже некоторые коммерческие EDA (Рис. А и В).

Спроектированные файлы я отправила изготовителю печатных плат. В компании, чьими услугами я пользуюсь, комплект из 5 штук выходит около $60 с доставкой. Всю пайку я делала вручную. Большинство компонентов имеют планарный монтаж, что может несколько пугать, но при наличии хорошей паяльной станции, пинцета и должного терпения с этой задачей вполне можно справиться вручную. Поскольку плата двухсторонняя, повозиться с ней придется немало.

При этом нужно будет припаять Adafruit ePaper Friend (Рис. С), которая будет отвечать за управление e-paper дисплеем, а также приспособить к Adafruit Fona 3G гребенку (Рис. D).

Загрузка ПО


Собрав плату, можно заняться прошивкой (т.е. загрузить скетч Arduino). Для этого потребуется скачать в Adruino IDE несколько дополнительных библиотек, а именно GxEPD от Jean-Marc Zingg для управления e-paper дисплеем, Fona от Adafruit, а также менеджера плат MegaCore от MCUdude, который позволит Arduino IDE работать с микроконтроллером ATmega2560V.

При загрузке скетчей Arduino я предпочитаю не связываться с USB-портом, который для этой цели может оказаться нестабильным, и использую программатор AVR-ISP-Mk2. На DigiKey или Mouser такой стоит в районе за $20. Подключается он к гребенке ICSP, которая всегда присутствует на платах типа Arduino (это на случай, если вы не знали, зачем она). После подключения для инициализации загрузки нужно просто нажать Ctrl+Shift+U в Arduino IDE. Выбирать тип USB-устройства уже не потребуется. Настройки платы в Arduino IDE должны быть следующими:

  • Board: ATmega2560;
  • Clock: External 8MHz;
  • BOD: BOD 2.7v;
  • Compiler LTO: LTO enabled;
  • Pinout: Arduino MEGA pinout;
  • Bootloader: Yes (UART0).

Механика и корпус



Рис. E



В качестве диска номеронабирателя я использовала Western Electric model 10A (Рис. E). У этой модели есть множество разновидностей, но любая модификация с обозначением 10А должна подойти. Их можно найти среди запчастей для дисковых телефонов Trimline (загляните на eBay) или заказать у поставщиков деталей. По этому поводу я делала более развернутые заметки здесь skysedge.com/unsmartphones/rotarycellphone_3g/build/dials.


В разных моделях переключатель может быть устроен по-разному, но в итоге необходимо освободить участок d и спилить/сточить сегмент с до оголения металлических контактов

Вам нужно будет доработать этот номеронабиратель, чтобы он подходил к плате и корпусу, для чего потребуется спилить по кругу металлические ушки креплений, после чего прошлифовать места их среза. Помимо этого, нужно сточить/срезать лишний сегмент крепления герконового переключателя. В зависимости от вида номеронабирателя может также потребоваться в процессе обрезки откусить провода переключателя, а в конце обратно их припаять.

Примечание: с 26:30 в этом видео весь процесс обработки номеронабирателя показан подробно.

После того, как вы добьетесь совместимого с платой и корпусом размера (Рис. F), нужно прикрутить контакты проводов номеронабирателя к плате и убедиться, что вращение диска активирует светодиоды платы при наличии питания.


Рис. F


Рис. G

Что касается 3D-печати корпуса и кнопок, то все STL-файлы можно найти на Thingiverse. Вдавите резьбовые вставки M2 в посадочные места с помощью паяльника (Рис. G).

Далее установите коннектор SMA FL в заднюю крышку корпуса, а в качестве дополнительной опции можете добавить в прорези прозрачные пластиковые окошки, которые позволят видеть некоторые части платы и в то же время защитят от попадания пыли. Я для этой цели использую упаковочный пластик.

Гибкий дисплей


А теперь самая затейливая часть процесса: приклеивание eInk дисплея. Несмотря на то, что называются такие дисплеи гибкими, при этом они очень хрупкие. Я загубила штук шесть, пока разобралась в их возможностях и поняла, как лучше всего крепить их к корпусу.




Рис. H


Рис. I

Ленточный кабель достаточно крепок и может сгибаться пополам, но короткий сегмент между ним и белой частью самого дисплея очень чувствителен, так как в нем содержится интегральная схема, которая не допускает изгиба. Под каптоном можно даже увидеть кремний. Если согнуть этот отрезок в обратную сторону дисплея, он просто переломится. Сгибание же в противоположную сторону приведет к разрыву соединения между кремнием и дорожками в гибком материале каптона, в результате чего на дисплее либо появятся артефакты, либо он полностью выйдет из строя. Так что старайтесь сохранять этот участок в максимально плоском положении. Я решила, что лучше всего приклеить его к плоской части корпуса с помощью быстросхватывающейся эпоксидной смолы или двухсторонней клейкой пленки (Рис. H и I).

Немало усилий потребовалось и на продумывание правильного изгиба дисплея вдоль корпуса, чтобы он прилегал максимально плотно без искажений изображения. Не уверена, что мне удалось добиться оптимального результата.

Финишная сборка




Теперь можно вставить в корпус кнопки, а после и основную плату. Но прежде желательно сразу установить в Fona подходящую SIM. В процессе стоит внимательно отнестись к правильной прокладке кабеля батареи и SMA-коннектора, а также расположить батарею именно рядом с Fona, иначе задняя крышка не закроется. При этом также придется повозиться с подключением FPC-коннектора к дочерней плате eInk Friend.

После установки основной платы и номеронабирателя можно крепить заднюю крышку и окончательно фиксировать дисплей. На этот раз для его крепления нужно взять простой двухсторонний скотч, что позволит в дальнейшем отсоединять дисплей при необходимости разборки корпуса.



В случае использования уточной антенны после ее крепления нужно будет дополнительно зафиксировать гайку возле коннектора, для чего я также напечатала небольшой сегмент корпуса, который назвала SMA plug. Его задача фиксировать гайку в слегка ослабленном положении, позволяя антенне вращаться вопреки тому, что базово для нее такая возможность не предусмотрена.

После этого остается только оформить кнопки и выключатели ярлыками. Для их изготовления я использую этикетировочную машину Epson LabelWorks, печатая белыми либо черными чернилами на светлой подложке. В нужный размер я вырезаю ярлычки ножницами, а для лучшей их фиксации к поверхности рекомендую использовать чуточку клея, который заполнит мелкие полости, остающиеся после 3D печати. В моем случае отлично подошел клей для пластиковых изделий, но наверняка есть варианты и получше.

Теперь у вас есть собственный сотовый телефон с дисковым набором. Круто.

P.S.


Автор оригинала, Жюстин Хаупт, занимается разработкой астрономического оборудования в Брукхейвенской национальной лаборатории. Она занимала одну из ведущих ролей в создании телескопа обсерватории Веры Рубин, проекта LSST (накопления исследований пространства и времени), для которого проектировала электрооптические испытательные стенды. Сейчас Жюстин работает над экспериментом по картированию барионов (телескоп-демонстратор космологического сигнала 21см) и проектом квантовой сети. Область ее компетенции охватывает оптику, механику и радиотехнику.

Подробнее..

Как я подключал Интернет на юрлицо в разгар пандемии за городом. Взгляд год спустя

24.05.2021 18:21:26 | Автор: admin

Ранее меня всегда интересовало, почему интернет для юридических лиц дороже чем для физических, но проверять как-то не хотелось ввиду высокой цены. Срекламы нам говорят, что это сервис, поддержка, CIR, тоже самое, как правило встречается на различных форумах, но понятное дело без конкретики.
Я хочу исправить этот пробел.Прошло чуть более года, с момента как я в это ввязался и теперь могу поделиться опытом подключения и использования. Должен сказать и в этом случае было не все так гладко, как обещают нам с рекламы

Прошу не относиться к данной статье ни как к рекламной, ни на оборот. Здесь я описываю конкретно свой опыт и эмоции, которые у меня это вызывало.

Предыстория


На порог наших домов ступил 2020 год, следом без спроса ввалилась пандемия и взяла большую часть жителей в заложники в их квартирах/домах. Как следствие все эти люди сели за свои домашние компьютеры и Интернет задрыгал ножками, а в некоторых регионах словил паралич.

Я нахожусь за городом, ближайший более-менее крупный населенный пункт с населением 10.000 человек в 15 км. Вокруг лес, болота. Экология 100%, медведи ходят в 2х км от моего дома, но вторая сторона с 1 апреля 2020 я в числе районов с параличом, где интернет был доступен только в период с 2 до 5 часов ночи и то на скоростях не более 3 Мбит/с. В остальное время скорость не поднималась выше 200 Кбит/с при среднем пинге 1200 мс!.. Работать было невозможно от слова совсем

У меня на тот момент было установлено много оборудования для того чтобы поймать мобильную сеть издалека. Максимально, что удалось в пандемию это yota с расстояния около 25 км до БС. Но там была точно такая же ситуация. Ночь нормально, а днём пусто. Я даже начал рассматривать подключение через спутник, но у всех тарифы только условно-безлимитные. По факту же после 30Гб трафика ваш интернет-канал будет парализован до конца месяца.

Тут я понял, что это надолго и решил раскидать заявки всем провайдерам района в надежде подключиться любым способом, но не через мобильную сеть. Я понимал, что это будет дорого, но потери были выше, ввиду того, что мне пришлось снизить на 50% стоимость своих услуг, чтобы не потерять клиентов. В особо критичные моменты я уезжал в город, где у меня Интернет был более стабильный и выкладывал макеты оттуда, но это время, топливо и риски.

Общение с операторами


На следующий день я получил от всех местных провайдеров, что увы, помочь не сможем, нет технической возможности. Это было 3 апреля.

Ну, думаю, ладно. У федеральных будет дороже, но наверняка подключат. Всё-таки в семистах метрах от меня стоят вышки МТС и РТ/Билайн. Мегафон в 2 км по прямой. Да и жалуются они постоянно, что жить им не на что :)


БС в прямой видимости

Зашёл на сайты, прочитал как все прекрасно. У команды желто-черных вообще срок подключения в районе двух дней. Ну, думаю, заживём. Отправил заявки, в которых указал необходимую гарантированную скорость 50 Мбит/с, точный адрес, указал точные координаты точки подключения и чувствуя возможные проблемы, приложил скрин карты с Яндекса и ушел в ожидание

Быстрее всех сработала команда, уже упоминающихся желто-черных буквально на следующий день звонок в котором молодой человек говорит, как все прекрасно. Возможность подключить меня через радио-линк есть, свободная ёмкость на БС есть, стоимость запрашиваемой скорости будет всего около 5000 руб/мес. Если я согласен, тогда он отправляет заявку на проработку проекта. Мой ответ конечно согласен, давайте только быстрее. Обещал ответ через неделю, подключение через две. Это конечно не два дня, которые указаны на сайте, но терпимо.

Следом получил ответ от команды зелёных. Сразу скажу, что с ними не сложилось, по причине очень невыгодных условий и стоимости подключения. Но это был самый профессиональный менеджер из всех с которыми пришлось общаться. Реально человеку респект. Он знал все о технологиях, компании в которой работает, политике ценообразования и прочем. Мог ответить тут же на любой вопрос и я понимал, что он именно понимает, что говорит. С ним было очень приятно общаться.
Из-за его профессионализма мы потратили минимум времени на переговоры около 3-4 писем + 2-3 звонка. Я считаю это уважением к клиенту и к своему труду. За это время мы перебрали все возможные варианты снижения цены, но увы это все равно оказалось дорого. Меня не устроил обязательный платеж за подключение и зависимость абонентской платы от размера этого платежа. Чтобы получить более-менее нормальный тариф 12.000 р/мес, нужно было внести платеж 150.000. Плюс обязательство о том, что если происходит отказ от услуг в течении срока окупаемости, вы должны компенсировать затраты оператора на ваше подключение порядка 360.000 руб (минус инсталляционный платеж).

Также в этот день я принял звонки от команды красных и Ростелекома.

С Ростелекомом я вообще не понял, что произошло. Девушка на том конце трубки очень пыталась узнать у меня адрес, куда отправить монтажника, хотя я указал как минимум 3 варианта в письме-заявке, для, внимание обследованиячердака на предмет наличия их оборудования! Я некоторое время пытался ей объяснить, что заявку отправлял на подключение юридического лица по выделенной линии, что у меня не многоэтажка и на моем чердаке точно нет их оборудования. Она, как я понял, искренне не могла понять, как так, что у меня точно нет их кабеля в доме и вообще нет общего чердака, а по итогу сказала Извините, тогда мы не сможем вас подключить...Это был первый звоночек, когданачали закрадываться сомнения, а нужны ли им мои деньги?!

Разговор с командой красных был более продуктивный тариф 12.000, бесплатное подключение, подключают только оптикой. Срок реализации около месяца По поводу оптики сразу возникли сомнения, но меня уверили, что это единственный способ и линию хоть в 2 км они строят за свой счёт Странно, но ладно. Соглашаться не стал, попросил время и решил подождать финального ответа желто-черных.

время шло, ответа не было. На письма ответа тоже не было, близились майские праздники. Начал переживать, что пролетаю. Мнение о том, что я как клиент не нужен крепчало.

Тут я вспомнил, что у меня записываются все звонки и нашел номер телефона, с которого был звонок от черно-желтых.

Мне ответил тот же молодой человек, сказал, что работы тьма, но буквально завтра я получу предложение с расчета, а пока можно ознакомиться с договором. Это было 29 апреля. Договор меня устроил, хоть там и были санкции за досрочное расторжение идентичные команде зелёных, но учитывая цену в 5000 руб/мес, я готов был сразу заплатить за пару лет. Но чуда не произошло и в этот раз. Только после нескольких моих писем я наконец получил расчет 12 мая, спустя месяц после обещанного срока, и обомлел. Аренда кабельной канализации 12000 руб, абонентская плата 28000 руб.
На мой резонный вопрос А где же озвученные 5000 и о какой кабельной канализации речь, если это лес да поле?, получил ответ что он сам удивлен и видно при расчетечто-то напутали, но он сейчас же отправит на срочный перерасчёт и буквально через пару дней свяжется со мной но мы то уже поняли когда это будет :) я искренне подумал, что они обо мне просто забудут, но нет, они позвонили, правда это было уже в ноябре. Звонок с содержанием Вы оставляли нам заявку на подключение к Интернет. Это еще актуально?. Помните, как в мультфильме Падал прошлогодний снег, когда новый год прошел и ёлка уже не нужна. Это была вторая компания, которая всеми своими действиями дала понять, что деньги им не нужны.

Собственно я честно подождал пару дней и не получив ответа забил на них.

Финишная прямая, подключение


Итого в финал нашего ток-шоу прошла всего одна компания команда красных.
Написал им, что согласен и готов подписать договор. И тут, в ответ тишина написал ещё раз, тишина думаю, ну всё, приехали.
Звоню и в разговоре понимаю, что пока ждал ответа черно-желтых про меня там уже успели забыть. Итого слышу, что надо отправить просчет на финальную проработку и в течение месяца будет подключение. Напрягся Но в этот раз вышло все лучше. Ответ получил через неделю. Единственное, что изменилось это тип подключения. Как я и ожидал, ВОЛС ко мне никто не потянет, а подключат через Cambium точка-точка. В процессе выяснилось, что можно оплатить сразу за год и получить скидку 15%. Оплата не заранее, а в течение 10 дней после подключения. И при этом в договоре никаких санкций. Договор подписан, начал ожидать звонка монтажников.

Из всей этой ситуации я сделал вывод, что я как клиент, им не сильно то и нужен. Причем никому и не важно, что тариф выше в 30 раз по сравнению с тарифом для физических лиц. Профита на этом этапе я вообще не заметил. Ни качество общения, ни скорость ничего не оправдывало повышенную цену.

Ждал долго, около месяца. В итоге только 10 июля, спустя 3 месяца после начала всей эпопеи меня подключили. Настал заветный день, приехал монтажник, повесил точку на БС и ко мне. На фасаде дома появилась таблетка.


Фотография 2021 года, но таблетка та же

Настроил все и у меня появились заветные 53 Мбит/с. Причем именно 53 и в обоих направлениях. Пинг 7-12 мс. Собственно я забыл обовсех невзгодахи стал с радостью пользоваться интернетом. В мобильной сети на тот момент интернета так ине было и продлилось это примерно до ноября.

Эксплуатация


Но вот прошло уже более 10-ти месяцев использования и я могу сделать вывод и поделиться с вами, чем же все таки отличается Интернет для юрлиц, от обычного:

+ Выявленные плюсы

  1. Первый плюс это резервное питание оборудования связи на БС, которое относится к критическим и как оказалось радио-линк до меня также зарезервирован по питанию от этой линии. Поэтому когда во всем районе выключается свет, то оборудование на БС отключается в соответствии с приоритетом. Сначала отключается 4G, потом 3G, затем некоторое время работает 2G, и примерно через 40 минут сотовая сеть становится недоступной во всем районе, но радио-линк, а соответственно и интернет у меня есть все время. Максимально света не было около 12 часов и линк все это время работал. Это не может не радовать.
  2. Техподдержка.Все таки это реально есть. Время ожидания меньше минуты. При обращении нет классических перезагрузите роутер, проверьте питание и прочее, что обычно очень раздражает человека который в теме. Звонок У меня пропал интернет, я все проверил, на моей стороне чисто.Ответ Сейчас проверю. Заявку оформили, технический отдел проверит в течении часа отзвониться. Как правило, через минут 15 все заново работает.В сентябре-октябребыло, что интернет периодически пропадал, не на долго, но пару раз в неделю на минут 20. Поддержка также оформила заявку, через некоторое время со мной связались тех. специалисты и сказали, что поставят сеть на мониторинг. Через неделю отзвонились, что ничего зафиксировано не было, но правда сбоев в это время у меня и не было. Однако после этого случая больше таких сбоев у меня вообще не наблюдалось. Был глобальный сбой, но это видно было что-то совсем серьезное, т.к даже в поддержку было не дозвониться и в соседнем городе также были проблемы с сетью (не знаю на сколько это связано).
  3. Скорость.CIR все-таки работает. У меня ни разу не было случая, что скорость была ниже 50 Мбит/с. В любое время суток, в любую сторону.

Чистый тест уже, к сожалению сделать невозможно иначе пришлось бы отключать все устройства от сети. Замер скорость сделан днем в процессе работы, в связи с чем Upload немного ниже, но иначе никак.



Ну и минусы, куда же без них

  1. Цена.Все таки 12.000 за 50 Мбит/с это дороговато, хотя и субъективно :)
  2. Связь с менеджером.Самый большой минус и на самом деле, это то, с чем я столкнулся еще в самом начале отсутствие желания менеджера с вами общаться. Если вы напишите письмо, скорее всего вас проигнорируют. Позвоните, скорее всего получите ответ Работы много, не мог ответить на письмо и это спустя несколько недель после письма. Мне нужно было дозаказать несколько белых IP, так я не мог это сделать через менеджера на протяжении 3 месяцев и в итоге решил задачу другим путем, хоть это и технически сложнее. В январе я подумал, что 50 Мбит/с мне много ирешил уточнить, сколько будет стоить тариф на 30 Мбит/с, чтобысменить его с начала нового периода. Уже понимая, что общение нужно выпрашивать, я начал слать письма начиная с февраля. Сегодня середина мая, но я не получил ответ ни на одно свое письмо. Таким образом, если в прошлом году это можно было списать на пандемию, загруженность, неудобство удаленной работы, то в феврале 2021 года это уже системная проблема. Вы можете сказать, что проще позвонить, но 1. это не в моем случае, в течении дня я загружен как правило очень сильно и банально, когда я вспоминаю, то уже часов 19/2; 2. письмо все равно писать, т.к всеоформить заказ и получит ответ нужно в письменном виде, а не на словах.

Собственно это вся история которой я хотел поделиться и если выдумаете подключаться как юрлицо, то видеальномслучае получится быстро, ноимейте ввиду, что может получиться так же как у меня. Все таки лучше когда знаешь, что тебя может ожидать, чем когда пребываешь в неведениии обещаниях.

Я очень надеюсь, что это только мне так повезло из-за того, что я нахожусь в глубинке, хотя и всего в 65 км от Санкт-Петербурга, а всех остальных подключают быстро и общаются с ними охотно.


Подробнее..

Австралия и ФБР несколько лет распространяли среди криминала защищенное приложение, а потом арестовали 800 человек

08.06.2021 20:05:53 | Автор: admin

На Хабре не стоит объяснять, что любой смартфон, купленный в магазине потенциальный жучок, который могут прослушивать в любой момент. С какой целью это делается второй вопрос, но сейчас это и не столь важно. Тема статьи интереснейшая операция австралийской полиции и ФБР, связанная с криминалом, защищенными телефонами и шифрованием.

Несколько лет назад существовала такая компания, как Phantom Secure. Она занималась распространением среди криминальных элементов модифицированных смартфонов чаще всего с удаленными физически камерами и микрофонами, вырезанными сервисами производителей и ограниченной функциональностью, которая оставляет лишь возможность обмениваться текстовыми сообщениями по зашифрованным каналам. Phantom Secure была не единственной такой компанией, но именно к ней у правоохранителей было больше всего вопросов. В 2018 году ее закрыли, руководителя арестовали, после чего началось самое интересное.

Что за компания такая?



Она, как и несколько других, продавали телефоны, чаще всего BlackBerry, у которых, кроме уже названных элементов, удалялись GPS-модули, браузеры, мессенджеры и т.п. Вместо этого устанавливались закрытые аналоги ПО Pretty Good Privacy (PGP) и клиент для передачи зашифрованных сообщений. При необходимости телефон можно было очистить от любых данных, причем удаленно.

Компания работала несколько лет, после чего ее все же закрыли, арестовав руководство и изъяв активы. После этого руководство отдали под суд. В материалах дела говорилось о том, что продукция компания использовалась, например, представителями наркокартеля Синалоа, а также разными криминальными группировками Южной Америки, Азии и других регионов.

При этом что телефоны, что подписка на защищенную связь были вовсе не дешевыми последняя обходилась корпоративным клиентам в $2000-3000 в месяц.

Закрыть компанию удалось после того, как сотрудники под прикрытием стали осторожно узнавать у представителей организации, можно ли использовать устройства для обсуждения вопросов с доставкой наркотиков. В компании ответили утвердительно и полиция приступила к делу.

Ну хорошо, а что там сейчас?


Сразу после того, как закрыли указанную компанию, а с ней сервисы обмена зашифрованными сообщениями EncroChat и Sky ECC криминальные группировки стали искать альтернативу.

Полиция Австралии снова ввела в работу агентов под прикрытием. Один из них, торговец наркотиками, стал раздавать устройства, модифицированные телефоны с безопасным ПО своим сообщникам. Главным средством общения служило приложение AN0M (или ANOM), которое позиционировалось как абсолютно безопасное.


Беспроволочный телеграф работал, телефоны с AN0M становились все более востребованными. Волна популярности настигла эти устройства со специализированным ПО на них в марте 2021 года. Полиция закрыла чрезвычайно популярный среди криминала сервис Sky ECC в марте 2021, и преступникам пришлось искать ему замену уже срочно.

Обычным путем распространить троянские телефоны не получилось бы, поскольку для того, чтобы приобрести устройство, покупателя должен был знать кто-то из владельцев такого девайса. В общем, нечто вроде круговой поруки, что крайне сложно преодолеть. Телефон позволял обмениваться сообщениями лишь единственным способом в том самом приложении. Все мессенджеры, почта и т.п. были удалены.

Развязка


Непонятно, как все это удалось сохранить втайне, но телефоны действительно распространились по всему миру. Ими пользовались представители 300 преступных группировок со 100 стран мира. Всего было куплено 12 тысяч телефонов. Их получили мафия, разного рода наркокартели, азиатские группировки и даже байкеры.


В один прекрасный момент полиция решила, что пора действовать. Австралийцы, ФБР и представители правоохранителей из 16 других стран мира получили результаты анализа переписок преступников. Кстати, всего полиция изучила около 27 миллионов сообщений. Все эти данные были тщательно изучены, составлены планы захвата. Конечно, переписку изучали не два дня, на это ушло полтора года кропотливой работы.

За последние несколько дней правоохранители провели около 1000 обысков, в результате которых изъяли тонны наркотиков, тысячи единиц оружия, десятки единиц модифицированного транспорта, включая роскошные авто, а также десятки миллионов долларов США как в фиате, так и в криптовалютах.

Задержанные преступники уже дают показания, правоохранителям удалось предотвратить несколько десятков преступлений, которые планировались на ближайшее время.

Подробнее..

Как и зачем мы обновляли граничные соты

11.05.2021 12:14:21 | Автор: admin

В 2018 году в России отменили внутрисетевой роуминг, чтобы сделать жизнь абонентов проще. Теперь, если вы приезжаете в какой-то другой регион, то все ваши звонки на номера этого региона будут считаться домашними и тарифицироваться соответственно. И вроде бы всё просто. Но страна у нас большая, областей много, и ряд сложностей возникает именно на границах этих областей из-за специфики работы базовых станций.

Представьте себе ситуацию. Вам надо съездить в командировку в Москву из Ростова-на-Дону. Пока вы в Москве или Московской области, все ваши звонки на номера этого региона будут локальными, тут всё ясно и проблем нет. Ваши звонки будут междугородними только тогда, когда вы позвоните из Москвы домой, в Ростов-на-Дону. Здесь тоже пока всё понятно.

А вот когда вы окажетесь на границе с Тверской областью, возможны нюансы. Вы знаете, что вы именно на границе с Тверской областью, причем всё ещё на стороне Московской области. А ваш смартфон уже коварно прицепился к базовой станции Тверской области. Поэтому при таком звонке в Москву система будет уверена, что совершается междугородный звонок, из Тверской области в Москву, и денег за него снимут больше, чем планировалось.

Но вы-то понимаете, что физически вы не пересекали границу Тверской области, и происходящее вообще не ваши проблемы. Более того, такие ситуации часто возникали у людей, которые постоянно живут на границе областей с разными БС.

Мы исправили это. Теперь у людей, который живут в подобных местах вблизи границ областей, а также туристов и путешественников не будет проблем с неправильным определением региона и, как следствие, никаких лишних списаний за совершенные звонки. О том, как мы это сделали под катом.

В ноябре 2020 наши эксперты запустили масштабный проект по выделению граничных сот в отдельную тарификационную зону шириной в 15 км, чтобы захватывать границы соседних областей. Соседние регионы это:

- регионы, в которых установлены базовые станции

- соседние с ними регионы, на которые идёт засветка от этих базовых станций. Именно поэтому телефоны и могут подключаться к БС, которая де-факто стоит в другой области.

Часто таких регионов всего два, но из-за особенностей географии, рельефа и административного деления подобных граничных регионов может быть и 3, и 4.Особенно это характерно для Южного региона, где очень близко расположены небольшие республики, и при этом вокруг много лесов, гор, озёр всё это создаёт помехи для волн.

Чтобы понимать масштаб в России существуют 72 тарифных зоны, благодаря которым и рассчитывается тарификация звонков. Для решения проблемы с граничными сотами наши коллеги создали 480 новых тарифных зон. Ввести даже одну новую тарифную зону та ещё задача.

В итоге сделали так, чтобы все звонки человека, который находится в новой тарификационной зоне ( она же пограничная), считались локальными для обеих соседних областей. В описанном до ката случае это будет выглядеть так. Вы находитесь в 15-километровой зоне между Московской и Тверской областями. Пока вы в ней, ваши звонки в Тверскую область и Московскую область считаются локальными.

Для этого мы разработали специальный программный комплекс, рассчитывающий вероятность работы секторов каждой базовой станции в чужой тарифной зоне, чтобы определить является эта БС граничной или нет.

Нам очень помогали эксперты из службы планирования сетей радиодоступа именно они готовили список граничных сот.

Мы провели анализ работы программного комплекса на примере свежих инцидентов по ошибкам в тарификации и решили изменить критерии, по которым работает методика расчета вероятности работы базовой станции в соседней тарифной зоне. Сектор засветки был увеличен с 120 до 150 градусов, дальность анализа до 15 км. Таким образом, мы учитываем возможные отражения сигнала и сложный рельеф местности. Последующие проверки на свежих инцидентах показали корректность расчетов. Данные по граничным сотам были собраны и переданы технологам для настройки на PPS Comverse.

Программный комплекс автоматизированного определения списков граничных сот мы дополнили новым модулем ручного добавления секторов по подтвержденным данным инцидентов. Это уникальный инструмент, который позволит довести актуальность списков граничных сот до 100% и исключить саму причину возникновения инцидентов по ошибкам в тарификации на границе тарифных зон

Андрей Пахомов, ведущий менеджер по планированию сети радиодоступа.

Объем данных составил больше 30 тысяч граничных сот. Для сравнения текущая схема определения местоположения абонентов базируется на LAC/TAC и содержит всего около 3 тысяч идентификаторов. Для граничных сот это цифра в 10 раз больше.

Дмитрий Попов, начальник отдела реализации инициатив в сегменте массового рынка.

Что в итоге

Вот какие цифры у нас на февраль 2021:

  1. Количество уникальных абонентов, которые попадают в зону обслуживания граничных сот и совершают голосовые звонки 5 млн человек (приблизительно 10% нашей активной абонентской базы);

  2. Общее количество голосовых звонков из граничных сот 300 млн;

  3. Общее количество минут разговоров из граничных сот 800 млн;

  4. Распределение трафика в граничных сотах: 80% локальные звонки, 20% междугородние.

Важно понимать, что подобная модернизация граничных сот это не разовая активность, а новый постоянный процесс. Теперь мы каждые 2 недели запускаем алгоритм, чтобы найти новые граничные соты, которые могли появиться ведь сеть постоянно развивается и мы устанавливаем новые базовые станции. Плюс есть возможность добавить граничную соту вручную, если по какой-то причине алгоритм не отметил её как таковую.

Последние настройки были сделаны в марте этого года. За время проекта была проведена огромная аналитическая работа: создали программный комплекс и сделали новые настройки на PPS Comverse. Получив список граничных сот от коллег из Службы планирования сети радиодоступа, мы собрали статистику за месяц и были сильно удивлены цифрам

эксперт по аналитикеСветлана Сундина

Хотим сказать спасибо рабочей группе проекта, вот эти люди:Светлана Суднина, Константин Бабинцев, Надежда Толмачева, Анатолий Козловцев, Гульшат Надеждина, Михаил Козловцев, Станислав Медвецкий, Андрей Пахомов, Евгений Князьков, Дмитрий Попов, Николай Желтов и коллеги из PPS Comverse Manage Services Amdocs.

Подробнее..

Что такое энергоэффективность LPWAN. Проживет лиNB-IoTустройство 10 лет от батарейки?

04.04.2021 06:16:15 | Автор: admin

Привет, всем уважаемым читателям Хабра!

Я, Шептовецкий Александр, в последнее время профессионально занимаюсь различными вопросами эффективности работы различныхLPWANсистем интернета вещей и хотел бы выступить на данной площадке в качестве эксперта в этой области.

В интернете можно найти очень много разнообразной информации о работеLPWAN, но, к сожалению, некоторые очень важные специфические особенности работыLPWANосвещаются самими производителями, заинтересованными показать свою технологию только в лучшем свете. У всех систем объявляется большая дальность работы, все устройства работают 10 лет от батарейки, все обещают беспрецедентную безопасность и надежность системы. Независимые же эксперты как правило просто перепечатывают рекламную информацию в виде сравнительных таблиц с набором самых разных параметров, часто не понимая, что значат эти цифры для потребителя.

Хочу анонсировать серию статей, в которых попытаюсь внести дополнительную ясность в ключевые особенности работыLPWAN систем, энергоэффективность, дальность, время работы от одной батарейки, пропускная способность, безопасность и многое другое. Постараюсь быть максимально объективным.

Первая статья будет посвящена вопросу, что такое энергоэффективность в проекции наNB-IoTрешения, в следующих будем обсуждать энергоэффективность безлицензионных решений, проблемы с дальностью, пропускной способностью, безопасностью и некоторые другие аспекты.

Как померить энергоэффективность

При описанииLPWANсистем постоянно используется слово энергоэффективность, что же оно означает и можно ли ее померить?

В общем случае, под энергоэффективностью понимают эффективное расходование энергии батарейки и обозначают ее как потенциально возможное время работы датчика от батарейки. Почти все производителиLPWANсистем обещают до 10 лет работы от батарейки, можно ли им доверять?

Посмотрим, как определяется понятие энергоэффективность в рекомендациях международного союза электросвязи. В разделе общие положения МСЭ-T L.1310 определено, что показатель энергоэффективности обычно определяется как отношение между функциональной единицей и энергией, требуемой для вырабатывания функциональной единицы.

Основная задачаLPWANсистем это доставка на сервер коротких сообщений от датчиков, поэтому, за функциональную единицу правильно принять именно переданное сообщение. В таком случае, в качестве параметра энергоэффективности при использовании радиоканала можно принять количество энергии, затраченное на отправку одного сообщения.

Энергоэффективность - величина обратно пропорциональная энергии, затраченной на передачу одного сообщения.

Необходимо обратить внимание на следующий факт, что энергия, затраченная на передачу сообщения зависит от времени в эфире и мощности передатчика. На фиксированную дальность можно передать быстро и с большой мощностью, а можно медленно с маленькой и затратить на это одинаковую энергию. Уменьшение скорости для увеличения дальности обычно требуется в случае ограничения мощности передатчика.

Рисунок 1. Позиционирование LPWANРисунок 1. Позиционирование LPWAN

В интернете постоянно попадается картинка из трех кругов со следующим комментарием: Любые существующие беспроводные технологии передачи данных обладают такими характеристиками какдальность, скорость иэнергоэффективность. Причем одновременно можно соответствовать лишь 2-м из3-х..

Более точным комментарием будет: Увеличение любого одного или двух из этих трех параметров возможно только за счет уменьшения оставшихся, их произведение остается постоянным.

Энергоэффективность х Площадь покрытия х Скорость =Constant

LPWANдатчики как правило питаются от 3,6 В литиевой батарейки, энергию которой принято определять в милиампер-часах (мАЧ), поэтому, удобнее всего энергию сообщения будет считать в микроампер-часах (мкАЧ). Например, на стандартное короткое сообщение LoRaWAN, длительностью 1,6 секунд расходуется 20 мкАЧ энергии батарейки, что позволяет в предельном случае отправить до 100 тысяч сообщений от стандартной батарейки емкостью 2000 мАЧ. УSigFoxс энергетикой дело обстоит хуже, там сообщение повторяется три раза и длится в эфире 6,2 секунд и потребляет 78 мкАЧ (реальные испытания компанией Rohde & Schwarz показали, что в реальности потребление даже выше - 106 мкАЧ, можно убедиться в этом в отчете). Это значит, что если энергия тратится только на передачу регулярных сообщений, то батарейка уSigFoxразрядится в 3,8 раза быстрее, чем уLoRaWAN устройства! Эта разница существенна! Там, где одно устройство проработает от одной батарейки более трех лет, другое не проживет и года!

Энергоэффективность нельзя сравнивать для систем с разной дальностью работы. Попробуем, например, оценить энергоэффективность датчика сBluetoothканалом.BLEмаячок мощностью 0dBmс короткими сообщениями тратит на передачу с периодом 1 раз в секунду около 7 мкА, это говорит о его беспрецедентной энергоэффективности. От литиевой батарейки 1000 мАЧ он проработает до 15 лет, и передаст более 470 миллионов сообщений, потратив на каждое только 2,1 нАЧ!

Bluetoothможет передать от одной батарейки в десятки тысяч раз больше сообщений, чемLoRaWANилиSigFox

Теперь посмотрим наNB-IoT.

ЭнергоэффективностьNB-IoT

В первую очередь прояснить вопрос энергоэффективностиNB-IoTменя заставило распространенное утверждение, что NB-IoT -LPWANрешение от сотовых операторов полностью вытеснит другиеLPWANрешения, которые работают в безлицензионном диапазоне частот, такие какLoRaWAN,SigFoxи т.п. Давайте посмотрим, как обстоит дело с ключевымLPWANпараметром - энергоэффективностью NB-IoT.

Требования стандарта 3GPPрассчитаны на то, что NB-IoT устройства работать от батарейки десять лет. К сожалению, реальных практических исследований в этой области очень мало. Я обратился к некоторым производителямGPSтрекеров в России, которые реально используют NB-IoT и получил ответ, что по их данным: "NB-IoT действительно обеспечивает большую зону покрытия, но добиться значительного уменьшения потребления связи для передачи коротких сообщений им не удается", по их опыту потребление 2Gмодуля, в среднем, менее чем в 2 раза превышает потребление NB-IoT модуля. То есть NB-IoT получается выигрывает по энергетике у решений 2G не более чем в 2 раза. Выдающимся этот результат явно не назовешь, почему так получилось?

Для прояснения этого вопроса пришлось изучить последние зарубежные исследования в этой области, и вот краткий результат. В отличие от большинства своих конкурентов, NB-IoT появился не с чистого листа, он является модификацией LTE, из которой он наследует многие особенности, определяющие его критические характеристики - энергопотребление, надежность и другие.

Результаты исследования NB-IoT показывают, что его производительность - с точки зрения энергии, в идеальном случае - сопоставима с LoRaWAN. В реальности же наблюдается очень высокий разброс характеристик расхода энергии на одно сообщение от конечного устройства ( данные взяты из публикации Exploring the Performance Boundaries of NB-IoT).

Рисунок 2. разброс энергии на передачу данных в зависимости от режима работыРисунок 2. разброс энергии на передачу данных в зависимости от режима работыРисунок 3. Соотношение сигнал/шумРисунок 3. Соотношение сигнал/шум

ЭнергоэффективностьNB-IoTобеспечивается установкой соответствующих параметров конечного устройства и установками операторов сети для режима сохранения энергииPSM. На рисунках 2 и 3 ( данные взяты из публикации Exploring the Performance Boundaries of NB-IoT) приведены примеры разброса энергии, затраченной конечным устройством в зависимости от устройств в сетях разных операторов и при разных уровнях принимаемого сигнала.

Нельзя забывать, что вNB-IoT энергия тратится не только на саму передачу информации, но и на некоторые другие специфические процедуры, присутствующие в протоколах сотовой связи и унаследованные от LTE и 5G, такие как присоединение и синхронизация с сетью, обмен ключами и шифрование данных.

Вопросы дополнительного потребления NB-IoT устройств подробно рассмотрены в отчетеNarrowband IoT Device Energy Consumption Characterization and Optimizations.

Структура безопасности, используемая в NB-IoT, унаследована от сетей 4G и 5G и обеспечивает процессы фактической аутентификации между устройством и сетью, установление контекста безопасности устройства (SC), который должен быть использован в последующих сообщениях для обеспечения целостности и конфиденциальности данных.

Рисунок 4. Доля времени, потраченного на различные операции в рабочем состоянии (кроме IMSI шифрования).Рисунок 4. Доля времени, потраченного на различные операции в рабочем состоянии (кроме IMSI шифрования).

Сеть может запрашивать у устройства повторную аутентификацию сколь угодно часто, даже если устройство уже подключено к сети.В некоторых случаях сеть даже обязана удалить SC устройства и запросить повторную аутентификацию при следующем подключении устройства (например, во время процесса TAU).

УстройстваNB-IoTпотребляют энергию в любом из трех состояний: легкий сон, глубокий сон и работа.Состояния легкого и глубокого сна соответствуют состояниям ожидания и PSM 3GPP, когда устройство потребляет мало энергии или почти не потребляет.Рабочее состояние это состояние, во время которого устройство генерирует данные и общается с сетью и потребляет энергию на процесс установления соединения (RA), процесс присоединения, обмен данными (включая любые требуемые запросы на планирование, прием контрольных данных, шифрование / дешифрование), IMSI дешифрование и активное ожидание. При этом надежные механизмы шифрования могут быть очень энергозатратными и существенно повлияют на время автономной работы устройства.

Потребление энергии в рабочем состояние может быть на порядки больше, чем два других состояния. Фактически потребление энергии для передачи данных и прием на порядки ниже, чем при оперативном выполнении функций RA, Attach и Active Waiting.

Кроме того, NB-IoT определяет три возможных уровня связи, нормальный, надежный и экстремальный, в которых используют разные количество повторов (до 128 и 2048 повторов для восходящей и нисходящей линии связи соответственно).

На рисунке 5 приведены расчеты потребления конечных устройств для 10 лет непрерывной работы взятые из отчетаNarrowbandIoTDeviceEnergyConsumptionCharacterizationandOptimizations. Следует отметить, что у стандартной литиевой батарейки емкостью 1 000 мАЧ соответствует энергии около 12 КДж.

Рис 5. Энергия на периодическую передачу данных в зависимости от качества покрытия (normal, robust, extreme).Устройство A - GPy от Pycom, B - BC95 от Quectel, C - SARA-N2 от Sodaq.Рис 5. Энергия на периодическую передачу данных в зависимости от качества покрытия (normal, robust, extreme).Устройство A - GPy от Pycom, B - BC95 от Quectel, C - SARA-N2 от Sodaq.

Графики на рисунке 5 показывают очень большой разброс потребления в зависимости от качества покрытия сети и типаNB-IoTустройства. Действительно, если устройство передает один раз в сутки и находится в зоне качественного приема, то его потребление за 10 лет может составить от 5,5 до 55 кДж - в зависимости от установок сети, типа и качества программы устройства. Это соответствует емкости литиевой батарейки 3,6 вольт от 460 до 4 600 мАЧ. Как видим, условие десяти лет работы от батарейки выполняется, но! только в идеальных условиях! В зоне среднего уровня качества связи для передачи сообщений раз в сутки потребуется уже емкость батарейки от 1 700 до 6700 мАЧ. При этом, для передачи сообщений раз в час в течение 10 лет в зоне среднего качества покрытия понадобится неимоверно большая литиевая батарейка емкостью до 150 000 мАЧ.

Сравнение энергоэффективностиNB-IoTс безлицензионными системами получается явно не в пользуNB-IoT. Только в идеальных условиях: условиях высокого качества приема, правильно установленных оператором параметров сети, можно добиться результата не хуже, чем у безлицензионных решений. В зоне среднего качества покрытия ситуация будет другой, она отражена в таблице ниже:

Параметр

NB-IoT

LoRaWAN

SigFox

Энергозатраты на сообщение с полезной нагрузкой 2 байта*

400 мкАЧ

29 мкАЧ

128 мкАЧ

Количество сообщений от литиевой батарейки емкостью 2 АЧ

5 000

70 000

15 600

Срок жизни КУ на передачу раз в 10 минут от батарейки 2АЧ

1,1 мес

1,3 года

3,5 мес

Срок жизни КУ на передачу раз в час от батарейки 2АЧ

6,8 мес

7,8 лет

1,8 лет

*- дляNB-IoTвзята оценка энергозатрат на одно сообщение в режиме передачи раз в час в условиях среднего качества покрытия по результатам исследований в работе NarrowbandIoTDeviceEnergyConsumptionCharacterizationandOptimizations, для лучшего типа конечного устройства (устройство С). Методика расчета значений энергоэффективности безлицензионных решений, отраженных в таблице, будет приведена в следующей статье.

Выводы:

  • Энергоэффективность различных LPWAN проще измерять в милиджоулях или микроампер-часах, затраченных на передачу одного стандартногосообщения.

  • Время работы от одной батарейки у различныхLPWANсистем может отличаться в разы и определяется количеством переданных сообщений (как правило это десятки-сотни тысяч сообщений от батарейки).

  • Датчики на NB-IoT будут обладать очень большим разбросом потребления в зависимости от производителя, рабочей сети и условий эксплуатации. Один и тот-же датчик в одних условиях проживет 10 лет, а в других не протянет и пару месяцев.

Получается, что датчики NB-IoT, несмотря на то, что они работают на выделенных частотах, в реальных условиях массового применения будут проигрывать в энергетике малопотребляющим LPWAN решениям, работающим в безлицензионном диапазоне частот.

Подробнее..

Как помехи в работе сотовой сети могут помочь отслеживать распространение лесных пожаров

07.05.2021 14:19:42 | Автор: admin

Современные технологии позволяют многое из того, что ранее было совершенно невозможно. Причем некоторые решения очень уж необычные. Например, сообщения в Twitter и Facebook помогают отслеживать распространение вируса гриппа или COVID-19. Простой анализ сообщений пользователей и у нас есть объективная картина развития эпидемии.

И таких необычных комбинированных решений достаточно много. Сейчас оказалось, что при лесном пожаре создаются условия, которые изменяют распространение сигнала мобильной сети. Если вести мониторинг этих изменений, можно удаленно и с высокой точностью предсказывать распространение очагов возгораний и, соответственно, направлять экстренные службы в наиболее критичные места.

Как появилась эта идея?


О помехах во время пожаров было известно довольно давно. Но в 2020 году в Австралии случился пожар лесных массивов вокруг Мельбурна. Соответствующие службы отправляли информационные сообщения на мобильные телефоны местных жителей. Сообщения доходили до адресатов, но, как оказалось, сигнал распространялся довольно странным образом.

Чем выше была температура воздуха, чем больше было возгораний и возмущений атмосферы, связанных с ними, тем сильнее были помехи. Ученые стали разбираться в причинах и довольно быстро нашли причину. Так, в обычной ситуации температура выше у поверхности земли, которую нагревает Солнце. Во время пожаров все наоборот: чем ближе к поверхности, тем ниже температура.


Дым от пожаров закрывает Солнце, поглощая большую часть тепловой и световой энергии. Сухой, горячий и непрозрачный воздух покрывает в это время огромные территории. Как оказалось, все это оказывает очень сильное влияние на распространение радиосигнала: он не идет по прямой между антеннами, траектория получается несколько иной.

Сигнал отклоняется в сторону поверхности, отражается от нее, снова уходит в воздух (уже ослабленный), снова отражается и так далее все зависит от расстояния, на которое передается сигнал сотовой сети. У местных жителей изменяется качество приема сигнала: где-то связь улучшается, а где-то, наоборот, становится хуже.

И что дальше?


Здесь уже вступают в работу технологии. Во время пожаров группа ученых из Австралии стала анализировать помехи сотовых сетей. Оказалось, что очертания регионов с помехами точно совпадают с границами задымления. На тот момент, к слову, воздух Мельбурна стал загрязненным настолько, что его признали самым загрязненным в мире. На время, конечно.

Прогнозирование распространение задымления и мониторинг уже пострадавших регионов крайне важная задача. Главным образом потому, что дым противопоказан людям с заболеваниями легочных путей, особенно астматикам. Поэтому моделирование пути распространения задымления и пожаров может спасти не одну сотню жизней. Из-за пожаров 2019-2020 года погибло около 445 человек. И речь не об огне, а как раз о дыме, который крайне негативно воздействует на здоровье ослабленных людей. В Калифорнии, США, ситуация в 2020 году была еще хуже. Согласно ряду исследований тогда погибло 3000 человек.

Если бы ученые смоделировали точную ситуацию, что в Австралии, что в США, то жертв могло быть гораздо меньше или вообще все обошлось бы без них.

Сейчас метод находится на ранней стадии изучения, но перспективы обнаружения задымления по изменению сигнала сотовой сети довольно радужные. Важный момент: авторы не предлагают использовать его в качестве единственного способа обнаружения пожаров и прогнозирования их развития. Нет, его планируют использовать в связке с другими технологиями, включая аэрофотосъемку, спутниковую съемку и прочее. Объединенные результаты наблюдений и анализа позволят разработать очень точную модель распространения пожара и дыма, что позволит спасать как людей, так и их имущество.


Почти бесплатно


Огромный плюс этого метода состоит в том, что для работы не нужно задействовать дорогостоящее оборудование, разворачивать сети мониторинга и т.п. При низкой стоимости такого подхода данные получаются не менее точными, чем при использовании аэрофотосъемки, спутниковых снимков и т.п.

Более того, во время пожаров в регионе находятся специальные службы, которые ведут изучение качества воздуха. Это эксперты со специальным оборудованием, отбирающие образцы воздуха. Они оценивают количество различных загрязнителей, таких как аэрозоли, пыль, газы, и публикуют результаты исследований, указывая на необходимость эвакуации, когда ситуация выходит из-под контроля.

И, конечно, речь не только об Австралии. Здесь, в общем-то, можно обойтись и без дополнительного метода оценки задымления экстренные службы работают отменно. Но так дела обстоят далеко не в каждой стране. Во многих регионах и государствах никаких служб нет вообще, либо они есть, но только те, что занимаются тушением пожаров. Соответственно, об анализе, моделировании и составлении прогнозной модели и речи не идет. А вот сотовые вышки есть сейчас везде. Зафиксировать искажение сигнала сотовой сети не так сложно, соответственно, можно довольно точно определить границы пожара, направление его развития и схему распространения дыма.


Здесь все просто: есть сотовая сеть значит, можно определить степень опасности пожара. Хотелось бы надеяться на то, что этот способ не будет положен под сукно, а получит признание в разных странах.

В целом, это еще один пример того, как технологии помогают людям, пусть и несколько неожиданным образом.

Подробнее..

Перевод Наблюдение за сотовыми вышками

17.05.2021 14:19:21 | Автор: admin
Одна из моих любимых книг Высокопроизводительная Браузерная Сеть Ильи Григорика. Помимо множества полезных советов, в книге есть множество увлекательных историй из реальной жизни.

image46% потребления батареи для передачи 0,2% информации от общего числа байтов.

Всякий раз, когда пользователь Pandora включает песню, музыкальный файл передается приложением из сети за один раз, целиком, что является правильным поведением: скопируйте как можно больше данных, а затем можно надолго выключить радио.

Однако после передачи музыки, приложение будет проводить периодический анализ аудитории, отправляя прерывистые аналитические запросы каждые 60 секунд. Чистый эффект? На запросы аналитики приходилось 0,2% от общего числа переданных байтов и 46% от общего энергопотребления приложения!

Илья Григорик, High Performance Browser Networking

Илья не торопится, чтобы подробно изложить свою точку зрения. Чтобы просветить читателей на тему времени автономной работы мобильного телефона, он посвящает целую главу подробному описанию радиомодемов GSM, UMTS и LTE. Удивительно осознавать, что проблемы на одном уровне могут найти свои корни несколькими уровнями ниже.

image

Поездка от Саннивейла до центра Маунтин-Вью.

Изучая весь стек, High Performance Browser Networking делает больше, чем просто предоставляет факты. Он защищает философию.

Хорошие разработчики знают, как все работает.
Великие разработчики знают, почему все работает.

Стив Содерс, High Performance Browser Networking, Предисловие


Старая идея снова новая


Когда я читал это в 2013 году, я подумал, что было бы круто провести собственное исследование и визуализировать, как радио перескакивает из одной ячейки в другую, пока телефон путешествует.

Эта идея не могла быть реализована с моим телефоном на iOS 2013 года, поскольку он не предоставлял необходимые мне данные, но у моего текущего Pixel нет этой проблемы. LocationManager может предоставлять местоположение GPS (широта, долгота) каждую секунду. Между тем, TelephonyManager выдает cellID = (mmc, mcc, lac, cid), на котором сейчас находится радио.

База данных CellID [1] позволяет узнать (широту, долготу) каждого CellID. Осталось нарисовать маршрут (красным) и для каждой секунды соединение с ячейкой с цветовой кодировкой.

Приведенный выше результат показывает 7-минутную поездку, длинной 3,7 км, с телефоном с поддержкой LTE (также известное как UE для пользовательского оборудования). По пути были обнаружены пять вышек и девять ячеек (также известные как eNB для Evolved NodeB).

Анализ


imageОбъединение карты, Google StreetView и Википедии позволило разобраться во многом.

  • Несколько идентификаторов соты сопоставляются с одними и теми же координатами широты и долготы eNB. Это потому, что антенны, установленные на eNB, не имеют покрытия на 360. Угол и диапазон каждой антенны делят пространство на ячейки в форме кусочков пиццы.
  • Антенны расположены и ориентированы стратегически. На карте справа башни размещены вдоль шоссе 85, а антенны направлены параллельно ему. Некоторые антенны имеют исключительно узкую и большую дальность действия. Возможно, чтобы приспособиться к высокой плотности во время пробок.
  • eNB имеют гораздо более высокую плотность, чем я думал. Погуглив о дальности действия вышки сотового телефона, получил цифру в 45 миль. Это может быть верно для сельской местности, но в городе плотность населения и плотность eNB взаимосвязаны. Это означает, что каждую милю в Саннивейле были вышки.
  • Сайты не обязательно используются операторами совместно. Точность базы данных CellID (CellMapper) настолько высока, что я смог зайти в Google StreetView и увидеть настоящие вышки. Я ожидал увидеть огромные монолиты с большими антенными решетками для каждого оператора, но в большинстве случаев это выглядело так, как будто там была всего одна антенна.
  • Антенны eNB можно найти на многих вещах, помимо мачт[2]. Некоторые из этих мест это церкви[3], электрические опоры[4] и даже коммерческие здания.
  • Как только вы привыкнете их искать, эти некогда невидимые вышки сотовой связи станет невозможно игнорировать.
  • LTE-радио UE способно прыгать с ячеек туда и обратно. Несколько раз в течение минуты, по-видимому, является обычным явлением в городе, чтобы смягчить препятствие строительству.
  • Сопряжение башен (он же кемпинг) выглядит детерминированным. На двух предыдущих картах использование башни в общей части поездки выглядит одинаково. Выбор происходит в соответствии с конечным автоматом, настроенным каждой ячейкой через широковещательные сообщения SIB. Переход состояния происходит на основе множества факторов, таких как порог мощности сигнала предыдущей соты или порог мощности сигнала следующей соты.
  • Во время долгого (10 миль) вождения я увидел, что LAC (код зоны местоположения) часть идентификатора CellID осталась прежней. Согласно спецификациям LTE, вышки сотовой связи не должны выполнять передачу обслуживания UE, когда телефон остается в LAC. Телефон начинает располагаться на следующей башне, оставаясь в режиме RCC_IDLE без передачи данных. Это не только экономит батарею, это также означает, что операторы действительно не знают, где находится телефон, пока он остается в том же LAC (хотя точность геолокации на основе сотовой связи оспаривается еще со времен GSM [5]).
  • Кажется, что каждая башня использует три антенны 120. Это довольно очевидно, когда кружишь вокруг одной.


image

Обход башни показывает радиус 120 каждой ячейки.

Глубже в кроличью нору


Рисовать карты было весело. Это заставило меня захотеть узнать больше об этой области. Я обнаружил, что она не только глубокая, но и довольно широкая. Даже составление минимальной таблицы для ее обобщения потребовало значительного количества исследований аббревиатур.

image

Эзотерический мир


Начиная с 1998 года с 2G (GSM), все технологические стеки были стандартизированы и задокументированы 3GPP. Эти спецификации охватывают более сотни документов. Их понимание кажется достижением всей жизни.

Нет стека LTE с открытым исходным кодом, на котором можно было бы поучиться[6], и даже если бы он был, излучение в диапазонах сотовых телефонов строго регулируется, чтобы гарантировать, что частоты не будут загрязнены глючными модемами.

Немногочисленные книги из этой области очень дорогие. Мое подлинное окно интереса подпитывалось этими тремя.

  • Введение в LTE от Кристофера Кокса.
  • LTE Advanced Сасана Ахмади.
  • Долгосрочная эволюция в пулях, 2-е издание Криса Джонсона.


Наконец, есть приложения, которые позволяют заглянуть под капот, чтобы показать состояние модема и сообщения. Я решил не использовать их, так как они не только дороги, но и требуют рутирования телефона.

Источники


  1. Wikipedia list of CellID databases
  2. Cell tower on a mast
  3. Cell tower on a church
  4. Cell tower on an electric pylon
  5. Cell tower junk science
  6. Osmocom и srsRAN.
Подробнее..

Как добиться надёжной связи между базовыми станциями 5G без оптоволокна?

23.04.2021 16:06:54 | Автор: admin


Технологии связи 5G сулят мгновенную загрузку видеоконтента на мобильные устройства, онлайн-игры с минимальными задержками, видеосвязь без помех и квадратиков и много других восхитительных вещей. В их числе умные фабрики, автомобили и поезда с интеллектуальным автопилотом, а также бесчисленное множество устройств IoT, улучшающих жизнь человека в каждом уголке планеты. Одно из связанных с 5G направлений, в котором трудятся инженеры Toshiba, сверхскоростные беспроводные технологии. Их внедрение в перспективе избавит от необходимости прокладки оптоволоконного кабеля между базовыми станциями сетей пятого поколения. В этом посте мы расскажем о том, как нам удалось реализовать беспроводное соединение на скорости 20 Гбит/с.

Как всё устроено сейчас?


Система связи пятого поколения состоит из абонентских устройств, которые подключаются к базовым станциям, используя беспроводные технологии (линк уровня доступа), базовых станций, которые передают сигнал от абонентского устройства в ядро сети (транзитный линк), и собственно ядра сети, в котором выполняется обработка сигналов и маршрутизация потоков данных от абонента к абоненту и от абонента в интернет.

Стандартная схема работы сотовой сети. Источник (здесь и далее): Toshiba

Ядро сети получает данные и обеспечивает управление безопасностью. Нарушение линка между базовой станцией и ядром сети приведёт к разрыву связи, поэтому транзитное соединение должно быть очень надёжным и поддерживать высокую скорость, чтобы не возникало задержек.

В 2016 году, когда компания Toshiba впервые приступила к работе над повышением скорости 5G, большинство исследований в этой области были сосредоточены на повышении скорости канала доступа. Однако сверхвысокая скорость 5G требует одновременного повышения пропускной способности и канала доступа, и транзитного канала.

Что предлагается?


Традиционно реализация транзитных соединений осуществлялось с помощью оптоволокна. По сравнению с другими странами в Японии имеется много сетей оптоволоконной связи, но их прокладка в горных районах затруднена и обходится очень дорого, а чтобы обеспечить связь 5G в горах, пришлось бы устанавливать новые базовые станции в таких районах, что ещё больше увеличилось бы расходы. Поэтому инженеры Toshiba сосредоточились на том, чтобы заменить оптоволоконные транзитные линки на беспроводные.

Сеть с использованием беспроводных транзитных линков

Вопрос был в том, как достичь сверхвысокой скорости, которая требовалась для сетей 5G. Самый распространённый из всех методов повышение скорости за счёт расширения полосы пропускания. Частот для 3G и 4G для этого уже недостаточно. Нужно было переходить на более высокие частоты к миллиметровым волнам.

Сложности перехода на миллиметр


Миллиметровые волны с частотой от 28 ГГц никогда раньше не использовалась для мобильной связи. Главная проблема, с которой столкнулись разработчики, заключается в том, что миллиметровые волны могут распространяться только на короткое расстояние. Первые попытки их использования были борьбой за то, чтобы они добивали хотя бы на километр. Построение сети, в которой множество базовых станций расположены близко друг к другу, потребует огромных затрат на инфраструктуру, а это обнулит экономию от замены оптоволоконных линков на беспроводные.

Чтобы повысить качество связи и скорость передачи данных, команда Toshiba решила использовать технологию Multiple Input Multiple Output (MIMO). В MIMO используется несколько антенн у передатчика и приёмника, что позволяет увеличить скорость, передавая одновременно нескольких сигналов. Радиоволны отражаются от зданий и других физических препятствий и достигают принимающих антенн под разными углами. Технология MIMO обеспечивает быструю и стабильную связь в таких условиях, используя отражения радиоволн для повышения производительности.

Однако в условиях горного рельефа антенны планировалось устанавливать на самых высоких точках, а это означало практически полное отсутствие физических препятствий для отражения радиоволн. Второй сложностью стала необходимость фокусировки миллиметровых волн в узкий пучок для увеличения расстояния устойчивой связи. Это ещё больше уменьшало отражение.

С учётом описанных ограничений воспользоваться преимуществами MIMO для увеличения скорости и пропускной способности оказалось не так просто. Для решения проблемы инженеры Toshiba решили воспользоваться технологией поляризованного MIMO (Polarized MIMO), которая стабилизирует и ускоряет передачу сигнала за счёт разделения радиоволн на волны с вертикальной и горизонтальной поляризацией.


Использование поляризованного MIMO для транзитного линка

Разделение сигнала на две волны позволяет установить два независимых соединения и обеспечивает стабильный линк с удвоенной скоростью. Toshiba не была первой компанией, попытавшейся применить Polarized MIMO для организации канала связи, однако все исследователи сообщали, что им не удалось обеспечить достаточно высокую скорость передачи на расстояниях более одного километра: очередной проблемой стало уже не затухание сигнала, а большое количество помех.

При передаче сигналов со стандартной для 5G скоростью 20 Гбит/c объём передаваемой информации значительно больше, чем в сетях предыдущего поколения. Отправка больших объёмов данных приводит к тому, что даже малейшие помехи создают проблему, особенно в условиях широкой полосы пропускания в миллиметровом диапазоне. Требовалась коррекция широкополосных искажений при использовании Polarized MIMO. Технологии коррекции широкополосных искажений впервые были применены в цифровом телевещании, которым Toshiba занимается более 20 лет в рамках исследований и разработок в области цифрового вещания и беспроводных локальных сетей.

Сочетание Polarized MIMO и методов коррекции широкополосных искажений стало прорывом: испытания показали, что технология организации беспроводных транзитных линков практически готова к использованию в 5G-среде по крайней мере, в лабораторных условиях всё работало идеально. Оставалось провести полевые испытания на открытой местности, но с этим тоже возникли сложности: для передачи волн миллиметрового диапазона по законодательству Японии требовалось получить разрешение, а получить его крайне сложно. В связи с этим полевые испытания было решено провести в Великобритании, в лаборатории Bristol Research & Innovation, находящейся в ведении Toshiba Europe.

Полевые испытания


Для испытания разработки передатчик установили на крыше Бристольского университета, а приёмник на здании, находящемся на расстоянии 900 метров. Чтобы смоделировать фактическое расстояние в пять километров, на стороне приёмника был установлен аттенюатор.

Расположение передатчика и приёмника на местности

Перед экспериментами нужно было обеспечить чёткую фокусировку передатчика и приёмника. Делать это приходилось на глаз, и это было непросто, поскольку даже прожекторы трудно сфокусировать, а радиоволны к тому же ещё и невидимы. Кроме того, каждый день утром приходилось устанавливать и заново настраивать оборудование, а вечером убирать его с крыши.

Фото с места полевых испытаний сверхскоростей для 5G

За три дня до планового окончания пребывания в Великобритании исследователи наконец достигли стабильной скорости в 20 Гбит/с.

Чего ждать в будущем


После презентации технологии на научной конференции в декабре 2019 года команда Toshiba продолжила работать над тем, чтобы сделать экспериментальные разработки пригодными для промышленной эксплуатации. Это требует учёта множества факторов, например, влияния ветра и дождя, температуры и влажности воздуха.

Эволюция мобильных беспроводных технологий неуклонно движется вперёд. Инженеры уже смотрят за пределы 5G и обсуждают переход на 6G в 2030-х годах. Предполагается, что в эпоху 6G охват мобильной связью достигнет космического пространства. Toshiba вместе с другими участниками этого процесса будет создавать для людей всего мира технологии, обеспечивающие стабильную и высокоскоростную связь на больших расстояниях, где бы вы ни находились.
Подробнее..

Батарейки больше не нужны. 5G сигналы как источник беспроводной энергии для IoT

25.04.2021 14:23:00 | Автор: admin

IoT уже вышли за пределы домов отдельно взятых людей и начали завоевывать города. От концепции умного дома мы перешли к умному городу. Интернет вещей или IoT для краткости это экосистема, состоящая из интеллектуальных устройств с подключением к Интернету, которые используют встроенные процессоры, датчики и коммуникационное оборудование для сбора, отправки и обработки данных, которые они получают из своей среды.
Интернет вещей приведёт к появлению большего количества взаимосвязанных умных городов, мест, управляемых данными в реальном времени. Города будут способствовать автономным транспортным средствам обмениваться данными с интеллектуальными устройствами людей, а их интеллектуальные устройства будут подключены к их домам, а их дома будут подключены к остальной части города, используя данные в реальном времени для улучшения качества жизни его жителей. К 2025 году планируется установить 40 миллиардов устройств IoT.

Чтобы Интернет вещей работал стабильно, нам нужен 5G. Это основа для реализации всего потенциала IoT. Но IoT это не только быстрая загрузка данных, высокоскоростная связь, низкая задержка трафика, но и повсеместное покрытие всей обслуживаемой территории сети. А так как дальность действия сигнала 5G от источника сигнала максимум сотни метров, то для покрытия сети понадобятся МНОГО-МНОГО антенн 5G. Группа учёных из Джорджии в целях экономии решили использовать такое изобилие антенн не только для подключения к сети девайсов IoT, но и для их электропитания. Нововведение может помочь устранить зависимость мира от аккумуляторов для зарядки устройств, предоставив альтернативу с использованием избыточной емкости 5G.



Незримый ЛЭП


5G был разработан для молниеносной связи с малой задержкой. Для этого были приняты частоты миллиметрового диапазона, что позволило Федеральной комиссии связи США достичь беспрецедентно высоких плотностей излучаемой мощности. Сами того не зная, архитекторы 5G создали таким образом беспроводную электросеть, способную питать устройства на дальностях, намного превышающих возможности любых существующих технологий. Однако этот потенциал может быть реализован только в том случае, если удастся обойти фундаментальный компромисс в области сбора беспроводной энергии.

Группа исследователей из Технологического института Джорджии разработала инновационную небольшую выпрямляющую антенну, напечатанную на 3D-принтере, которая может собирать электромагнитную энергию из сигналов 5G и использовать ее для питания устройств IoT.
Как говорят учёные, гибкая выпрямляющая антенна на основе линзы Ротмана, другими словами, ректенна, может выполнять сбор сигналов миллиметровой волны в диапазоне 28 ГГц. Линза Ротмана является ключевой для сетей формирования луча и часто используется в системах радиолокационного наблюдения, чтобы видеть цели в нескольких направлениях без физического перемещения антенной системы. Однако для получения энергии, достаточной для питания устройств, необходимы антенны большего размера, которые, к сожалению, имеют суженное поле зрения, и это ограничивает их использование.

Но чтобы собрать достаточно энергии для питания маломощных устройств на больших расстояниях, требуются антенны с большой апертурой. Проблема с большими антеннами в том, что у них сужается поле зрения. Это ограничение препятствует их работе, если антенна широко разнесена от базовой станции 5G.

Мы решили проблему возможности смотреть только с одного направления с помощью системы, которая имеет широкий угол обзора, говорит старший научный сотрудник Алин Эйд (Aline Eid) из лаборатории ATHENA, созданной в Школе электротехники и компьютерной инженерии Джорджии.


(a) Двойное комбинирование (RF + DC), обеспечиваемое использованием линзы Ротмана между антеннами и выпрямителями, (b) график смоделированных максимальных коэффициентов решетки и углового покрытия для линз Ротмана разных размеров и изображение изготовленная структура линзы Ротмана.

FCC разрешила 5G фокусировать мощность гораздо более плотно по сравнению с предыдущими поколениями сотовых сетей. Современная сеть 5G предоставляет широкие возможности для сбора неиспользованной энергии, которая иначе была бы потрачена впустую.

Благодаря этому нововведению мы можем получить большую антенну, которая работает на более высоких частотах и может принимать энергию с любого направления. Он не зависит от направления, что делает его более практичным, отметил Джимми Хестер (Jimmy Hester), старший советник лаборатории, технический директор и соучредитель Atheraxon, дочернего предприятия Технологического института Джорджии, разрабатывающего технологию радиочастотной идентификации (RFID) 5G.

Вся электромагнитная энергия, собираемая антенными решётками с одного направления, объединяется и подается в один выпрямитель, что увеличивает его эффективность.


(a) График смоделированных и измеренных коэффициентов отражения на выходе луча 4 в плоских и изогнутых условиях и (b) Графики максимальных коэффициентов решетки и угловых направлений отверстий P1, P3 и P5 луча в зависимости от частоты.

Все дело в физике


Люди прежде уже пытались собирать энергию на высоких частотах, таких как 24 или 35 гигагерц, говорит Эйд. Но такие антенны работали только в том случае, если они находились в прямой видимости от базовой станции 5G. До сих пор не было возможности увеличить угол обзора.

Работая так же, как оптическая линза, линза Ротмана обеспечивает одновременно шесть полей зрения в виде формы паука. Изменение формы линзы приводит к изменению угла кривизны со стороны порта луча и со стороны антенны. Это позволяет структуре отображать набор выбранных направлений излучения на связанный набор портов луча. Затем линза используется в качестве промежуточного компонента между приёмными антеннами и выпрямителями для сбора энергии 5G.


(a) Схема суммирования мощности на основе линз Ротмана и (b) изображение установки, используемой для измерения угловой характеристики ректенны.

К конструкции добавляются антенные подрешётки, выпрямители и сумматоры постоянного тока, чтобы продемонстрировать сочетание большого углового покрытия и чувствительности к включению как в плоских, так и в изогнутых условиях и возможность сбора на расстоянии до 2,83 м в тестовом состоянии и свыше 180 м с использованием современных выпрямителей (позволяющих собирать мощность постоянного тока в 6 мкВт при 75 дБм).

Этот новый подход решает проблему компромисса между угловым охватом ректенны и чувствительностью при включении с помощью структуры, объединяющей уникальные методы сочетания радиочастот (RF) и постоянного тока (DC), что позволяет создать систему как с высоким коэффициентом усиления, так и с большой шириной луча.

На демонстрациях технология позволила добиться 21-кратного увеличения собираемой мощности по сравнению с аналогами при сохранении идентичного углового покрытия.


(a) Изображение гибкой ректенны на основе линзы Ротмана, помещенной в цилиндр радиусом 1,5 дюйма, (b) измеренная суммарная мощность в зависимости от углов падения для разной кривизны, установка для испытаний на дальние расстояния.

Эта надёжная система может открыть дверь для новых пассивных RFID-меток большого радиуса действия с питанием от 5G миллиметрового диапазона для носимых и повсеместных приложений IoT. Исследователи использовали собственное аддитивное производство для печати харвестеров миллиметрового диапазона размером с ладонь на множестве повседневных гибких и жестких подложек. Возможность 3D-печати сделает систему более доступной для широкого круга пользователей.

Дело в том, что 5G будет везде, особенно в городских районах. Вы можете заменить миллионы или десятки миллионов батарей беспроводных датчиков, особенно для умных городов и умных приложений , говорит Эммануил Тенцерис (Emmanouil Tentzeris), профессор электроники в Школе электротехники и компьютерной инженерии.

Тенцерис предсказывает, что следующим крупным приложением для телекоммуникационной отрасли станет технология Powera-as-a-Service (PaaS), точно так же, как передача данных вытеснила голосовые звонки в качестве основного источника дохода.

Исследовательская группа считает, что в перспективе поставщики услуг воспользуются этой технологией, чтобы предлагать питание-по-запросу по воздуху, устраняя необходимость в батареях.


Эта работа была поддержана Исследовательской лабораторией ВВС США и Национальным научным фондом (NSF) программа Emerging Frontiers in Research and Innovation. Работа была частично выполнена в Технологическом институте электроники и нанотехнологий Джорджии, который входит в Национальную координированную инфраструктуру нанотехнологий (NNCI), которая поддерживается NSF (грант ECCS-1542174).





На правах рекламы


Воплощайте любые идеи и проекты с помощью наших VDS с мгновенной активацией на Linux или Windows. Сервер готов к работе через минуту после оплаты!

Подробнее..

С Днём Радио! Размышления о будущем связи

07.05.2021 00:04:44 | Автор: admin

Четыре года назад одноклассница попросила посоветовать, какое технологическое направление выбрать в вузе её брату: среди рассматриваемых вариантов были разработка ПО, алгоритмы и машинное обучение, математика. Я посмотрела актуальный список специализаций и как типичный бывший связист удивила ответом: "телекоммуникации и связь". Сейчас уже год как выпускник работает в операторе связи, увлекается безопасностью сетей связи и говорит, что ещё три года назад не верил своим ушам и думал, что сфера мертва. Сейчас он больше боится не успеть за всем, что происходит на выбранном пути. А ведь в его размышлениях была доля правды: я помню, как умирал CDMA, как взлетел и сдулся WiMax, как потерпели крушение сервисы из пула VAS, последнее, что я застала, - тихое отмирание 3G. Закрывались профильные курсы по основам связи, устаревали учебники, которые были золотым стандартом, переписывались инструкции, нормы, стандарты, укрупнялись субъекты рынка - казалось, что уходит эпоха и смерть мобильной связи тоже не за горами. Но вскоре стало понятно, что это и была та самая цифровая трансформация - только не из пустых докладов, а реальная, по живому, органичная и правильная. Да, у связи есть будущее - и оно потрясающее для всего человечества.

Пока мы с вами пользуемся связью, коммерческие службы операторов сходят с ума в поисках того, как поднять ARPU и развить сервисы в условиях высокого уровня проникновения интернета и сотовой связи. Крупные операторы (большая тройка + Ростелеком) успешно справляются с задачей: они разрабатывают и предлагают свои кинотеатры, учебные платформы, предлагают предприятиям вычислительные и сетевые ресурсы в аренду, развивают облачные технологии, заключают партнёрские соглашения с разработчиками пользовательского и корпоративного программного обеспечения, развивают исследовательские и интеграционные проекты. Это очевидные и серьёзные шаги, которые по плечу гигантам с хорошим человеческим, материальным и финансовым капиталом.

Но это уже реальность, а что же ждёт сферу связи и телекоммуникаций в ближайшем будущем?

Позитивные перспективы

Фиксированная связь продолжит своё существование и развитие, поскольку она лежит в основе огромного количества процессов, включая важнейшие государственные функции. Все технологии, которые лежат в основе современных проводов ещё долгое время будут требовать своих разработчиков, инженеров и проектировщиков. Более того, иногда фиксированная связь единственный доступный вид связи, который может быть использован (например, для отдалённых регионах или под водой, в том числе в исследовательских целях). Кроме того провода всегда будут важным элементом конвергентной инфраструктуры. Я бы сказала, что это единственный способ связи, за ближайшее будущее которого можно не волноваться.

Конвергентные сети уже давно используются в крупных инфраструктурных проектах, позволяя гарантировать устойчивое соединение и прохождение информации разного рода для целей управления, промышленности и безопасности. С появлением и активным распространением 5G конвергентные сети переживут настоящую революцию: новый стандарт впишется в цепочку соединений и позволит изменить и скорость, и эффективность, и стоимость передачи данных в таких сетях. Однако это принесёт дополнительные проблемы безопасности и энергопотребления.

Интернет вещей и M2M ещё одно направление, которое будет только развиваться, особенно в части использования беспроводных технологий связи. Многочисленные датчики, приёмники, метки, структуры и системы умного дома, умного предприятия, умного транспорта и т.д. представляют большую ценность за счёт высокой энергоэффективности, сбора больших данных и относительной простоты и дешевизны установки, управления и проектирования систем под них. Однако это наиболее уязвимый сегмент с точки зрения атак на инфраструктуру. Поэтому это будет та сфера, где будут нужны даже не DevOps, а настоящие универсальные инженеры 4-в-1: разработчик + сисадмин + сетевик + безопасник. А если в руках такого универсала будет ещё и профильное образование (медицина, промышленность, нефтепереработка и добыча, сельское хозяйство и т.д.), то уже можно начинать присматривать виллу в Каннах востребованность на рынке обеспечена на многие годы вперёд.

Сотовые сети 5G это уже реальность, данность, которая скорее всего в 2022-2023 годах получит активное распространения, преодолев все препятствия со стороны регуляторов и рынка. Думаю, что лаг времени между стандартами 5G и 6G будет не меньше, а то и больше, чем между 4-4,5G и 5G, поэтому все научные открытия, рыночные перспективы и потребительские фишки у нас впереди. Запасаемся конечным оборудованием!

Ещё одно направление, которое уже год кажется перспективным и супер соблазнительным для стартапов и частной разработки, это видеосвязь и видеоконференцсвязь. Действительно, что бы мы без них делали весь 2020 и начало 2021 года? Однако это направление так и останется нишевым и корпоративным продуктом, интерес к которому равномерно спадёт вместе с отступлением пандемии. Дело в том, что видеосвязь для массового потребителя (например, всех абонентов операторов связи) неудобная, сложная в управлении и не всегда эстетичная технология. Нужна качественная видеокамера (они дорого стоят), либо удобный интерфейс закрепления смартфона с хорошей камерой, подготовка, работа над собой Для массового пользователя текстовые мессенджеры и звонки (по фиксированной связи, мобильным сетям и посредством IP-телефонии) остаются приоритетным и наиболее удобным способом быстрой коммуникации.

Связь станет одним из драйверов развития автомобильной отрасли (и транспорта в целом). Беспроводной стандарт Vehicle-to-Everything (V2X) автомобиль (а точнее, транспорт), подключенный ко всему позволит автомобилям не только транслировать информацию и передавать водителю (и другим машинам в самом широком смысле слова) важные, критические данные, но и позволит реализовать современные решения в медиа сервисах, безопасности, навигации, управлении контентом и т.д. Кроме этого, продолжат развиваться стандарты V2V (транспорт к транспорту), V2I (транспорт к инфраструктуре), и это опять же станет частью крупных отраслевых систем, а не только пользовательской историей. Учитывая, что сейчас а таких автомобильных сетях активно используется 4G/LTE, 5G очевидно ускорит эти процессы. Думаю, подключённые автомобили станут отраслевым стандартом в течение 5 лет.

Связь (проводная и беспроводная) уже сейчас стала фактором сращивания множества отраслей, дальше взаимопроникновение и созависимость будут только глубже: промышленность, образование, медицина, разработка ПО, строительство станут первыми отраслями, где процессы будут самыми заметными. Огромное значение в отрасли связи нарастят языковые технологии и технологии обработки NLP (Natural Language Processing) причём запрос на такой анализ будет исходить как от науки, так и от коммерции. Кстати, именно на стыке NLP и систем коммуникации искусственный интеллект может стать по-настоящему приближенным к естественному.

А теперь о неожиданном. В 2013-2015 годах по российскому телекому гремела идея виртуальных операторов связи MVNO (Mobile Virtual Network Operator операторы, которые имеют операционную деятельность и биллинг, но работают на чужих инженерных мощностях и наземной инфраструктуре) были какие-то частные решения, туристические операторы, где-то до сих пор можно увидеть пакеты подключения Ашана. Но потом идея в России заглохла (в Европе они живут и процветают) и MVNO осталось не так много, а на слуху так, пожалуй, одна Yota. Между тем после открытия границ и окончания (или приемлемого ослабления) пандемии идеи MVNO могут резко ожить, послужить на благо туристической отрасли и получить хороший ARPU. Но для этого желательно, а то и обязательно одно условие: нужно продумать и закрепить возможности безопасного дистанционного оформления электронных SIM-карт. Это способно неплохо встряхнуть рынок и смахнуть пыль с сильно подорожавших тарифных планов сотовых операторов.

Туманные перспективы

Дополненная реальность, на мой взгляд, самая спорная сторона телекоммуникаций будущего. Она отлично вписывается в игровую индустрию, в медицину и профессиональное обучение, но для широкого потребителя по-прежнему остаётся игрушкой на покачаться в очках и погонять покемонов. На то есть несколько важных причин от стоимости разработки до доступности и качества оборудования, но самый главный барьер физиология и психология человека, в сфере безопасности и атравматичности использования дополненной реальности перед разработчиками и инженерами стоит много задач.

Ещё одна идея с сомнительным будущим спутниковая связь как массовый продукт (Starlink от SpaceX, проекты Amazon, Facebook). Перспектива скоростного и доступного Интернета в любой точке земного шара выглядит перспективно и привлекательно как с точки зрения обычного пользователя, так и с точки зрения конвергентных систем. Но у нас нет единого мира, без экономических, политических, технологических и идеологических барьеров и границ а значит, паутины поверх паутины не выйдет, будут те же сегментированные, лоскутные части космической связи и, подозреваю, местами не особо доступные. Но мечта о едином надрегуляторном пространстве связи всего мира пожалуй, даже красивее мечты о покорении других планет.

Приятная и неприятная побочка будущего

Такие направления развития будут иметь несколько важных особенностях, о которых нужно знать, если вы хотите присоединиться к рядам тех, кто 7 мая поднимает тост за связь без брака и коннект без единого разрыва. Итак.

  • Самая приятная побочка любых систем связи это big data. Ни один банк не может похвастаться таким объёмом и такой полнотой данных, какая доступна операторам связи. С помощью анализа и обработки всего массива информации можно не только рассылать рекламу (а без этого, увы, не обойдётся), но и совершенствовать сервис и обслуживание абонентов, проводить научные исследования, масштабировать сети, выстраивая оптимальную и самую экономичную инфраструктуру. Кстати, запрос на хорошие аналитические системы и платформы также существует.

  • Ещё одна хорошая и интересная история это модульность систем связи, конвергенция и части систем внутри единых инфраструктур. Внутри таких систем будет остро стоять вопрос проектирования электроснабжения, управления теплом, работы с физической инфраструктурой, проблем эксплуатации. Для таких систем будут востребованы сильные инженеры в этих направлениях, которые смогут проектировать и поддерживать как кластеры в целом, так автономные, дискретные сети внутри него. Это очень сложная задачка, которая после повсеместного проникновения 5G станет с тремя звёздочками.

  • Неприятная побочка довольно очевидна: с каждой новой вехой развития связи будет расти объём проблем кибербезопасности, а также физической и информационной безопасности. Нужно будет проектировать системы безопасности для обеспечения конфиденциальности, отказоустойчивости, надёжности ПО и энергетических систем. Злоумышленники не дремлют и осваивают технологии едва ли не быстрее крупных компаний, а значит, вероятность угроз слишком высока.

А ведь ещё есть огромный сегмент LPWAN (беспроводных дистанционных сетей с низким энергопотреблением), программно-определяемое радио (SDR), сети с обратным рассеянием с ультранизким энергопотреблением - направления, которые активно развиваются и уже используются. И это новые формы существования связи и радио, которые очевидно будут более гибкими, дешёвыми и менее материальными. Есть фантастический мир виртуальных копий физического мира и интернета чувств и нейроинтерфейсов прогнозируемое экспертами будущее, которое кажется научной фантастикой. Но ведь и связь 5G какое-то время назад казалась какой-то очень туманной перспективой (а сейчас уже здесь), а Bluetooth был средством передачи музыки у студентов и связью для гарнитуры в ухе (а сейчас одна из основных и самых надёжных технологий обмена информацией между устройствами).

Часть технологий будет отмирать, но только после того как они полностью исчерпают себя, часть станет несамостоятельной и будет обслуживать системы нового поколения. Для сферы радио и связи это естественный процесс. Но главное, что за технологиями всегда будут стоять умные, талантливые люди, инженеры, учёные, программисты экспериментаторы и любители. На них всё и держится.

73, друзья.

Ваш РегионСофт

P.S.: пользуясь, случаем, дадим ссылку на интересную статью, которой очень гордимся, "Связь - нервы войны". Кстати, его id = 500000 ;-)

Подробнее..

RET-моторы антенн сотовой связи. Оптимизация в радость

29.05.2021 16:20:40 | Автор: admin

Одна из важнейших задач инженера по планированию сотовой связи является оптимизация существующей сети для увеличения пропускной способности и улучшения качества обслуживания. Это включает, в первую очередь, борьбу с шумом и помехами снижающими пропускную способность на секторных антеннах. Если работа приёмопередатчика в норме, КСВ в антенно-фидерном тракте не превышает допустимого значения, отсутствует пассивная интермодуляция, а шумы и помехи не исчезают, то может помочь смена электрического угла наклона антенны. А так как подобрать сразу нужное оптимальное значение угла наклона не всегда удаётся, приходится выставлять разные значения и на основе KPI и сбора статистики основных параметров радиосигнала, искать правильное значение. Это требует времени, да и к тому же регулярно отправлять специалиста на базовую станцию для смены угла довольно затратно. Это можно сделать и удалённо, если на антеннах установлены RET Remote Electrical Tilt.


Электрика и механика


Наклон антенны является важным действием, контролирующим фокус радиосвязи. Самый простой способ манипуляции с наклоном антенн это механический, когда антенна физически устанавливается под определённым углом к горизонтальной плоскости. Как правило, в зависимости от рельефа местности, антенны на базовых станциях по умолчанию устанавливаются под углом в 90 градусов (значение угла наклона будет считаться равным 0) по отношению к земле. Механическое управление проще и дешевле реализовать, но это часто приводит к искажению формы диаграммы направленности из-за влияния конструктивных частей инфраструктуры.


Пример электрических углов, выставленных вручную. 1 стандарт GSM900, 2 DCS1800, 3 шток управления электрического угла

В сотовых сетях механический наклон почти всегда фиксирован, тогда как электрический угол наклона периодически меняется. Им можно управлять с помощью дистанционных механизмов и датчиков положения, что существенно снижает эксплуатационные расходы. Удаленный электрический угол наклона обозначается аббревиатурой RET и является частью открытой спецификации Antenna Interface Standards Group интерфейса для управления антенными устройствами.

В антеннах сотовой связи наклон электрического угла предпочтителен, чем механический, поскольку не вызывает искажения формы диаграммы направленности в горизонтальной плоскости и коэффициента усиления антенны, что позволяет обеспечивать заданную концентрацию мощности излучения по периметру зоны покрытия. Использование чисто электрического наклона без механического является привлекательным выбором также и по эстетическим причинам, когда используются встроенные антенны, антенны замаскированные под деревья или как часть конструкции здания в общественных местах и т.д.


RET смонтированный дополнительно


RET встроенный изготовителем в саму антенну

Немного об устройстве антенн


Антенны выпускаются, как с фиксированным электрическим углом наклона, так и с возможностью его регулирования на месте или дистанционно. Для дистанционного управления, как уже говорилось, используются специальные модули (RET), подключаемые ко встроенным фазовращателям. Управление модулями осуществляется с блока управления, располагаемого на БС (редко) или от общей системы управления сетью, что позволяет динамически менять значение угла наклона в зависимости от нагрузки на конкретный сектор базовой станции.

Современный антенный блок представляет собой группу излучающих элементов антенной решетки. Расстояние между элементами решетки выбирается таким образом, чтобы получить наименьший уровень боковых лепестков диаграммы направленности. Наиболее часто встречаются длины панельных антенн от 0,7 до 2,6 метров (для многодиапазонных антенных панелей). Коэффициент усиления варьируется от 12 до 20 dBi.


Диаграмма направленности

Принципиальное отличие антенн при организации системы регулировки электрического наклона ДН состоит в конструкции регулируемого фазовращателя. Одни производители используют линейные устройства сдвига фазы, другие поворотные.



Блок-схема секторной антенны

Например, в антеннах Powerwave регулятор представляет собой параллельные полосковые линии на единой печатной плате, над которыми перемещается пластина из диэлектрика. При перемещении пластины изменяется диэлектрическая проницаемость линии, и, следовательно, скорость распространения волны в ней. При введении диэлектрика в линию скорость волны замедляется, что приводит к запаздыванию фазы сигнала и наоборот. Шток управления жёстко соединён с пластиной, т.к. линейное перемещение пластины из диэлектрика плавно изменяет фазу питания элементов антенны.


В антеннах Andrew используется подобная система, однако устройство состоит из отдельных полосковых линий, рассредоточенных по корпусу антенны, приводимых в действие системой рычагов.



Поворотное устройство изменения фазы антенны Kathrein

В конструкции дипольных панельных антенн часто встречаются поворотные устройства изменения фазы (например, в антеннах Kathrein). Полный диапазон регулировки угла электрического наклона ДН антенны соответствует углу поворота фазовращателя примерно на 90. Для растяжения шкалы регулировки, используется сложный механический привод с системой рычагов (и даже с червячной передачей). Это усложняет конструкцию антенны, снижает механическую надёжность привода, а главное, точность установки электрического угла наклона ДН антенны.


Механический привод устройства изменения фазы антенны Kathrein

AISG


RET-контроллер отправляет команды на моторизованный привод антенны, который изменяет электрический угол наклона, регулируя фазовращатель. Различные устройства системы RET подключены к контроллеру с помощью кабелей управления. Несколько приводов могут быть объединены либо кабелями управления с их последовательным соединением, либо с помощью распределительных коробок. К базовой станции система RET подключается либо через единственный кабель управления, либо по линии передачи RF через умные тройники AISG. Все выпускающиеся передатчики (RRU/RSU) сотовой связи, которые и являются контроллерами RET, имеют AISG-порта для подключения RET-моторов.


Мониторинг RET

Кабели управления AISG подают данные и питание от контроллера к составным частям. Длина кабелей варьируется от 0,50 м до 100 м, каждый кабель заканчивается разъемами типа папа и мама.


Привод (actuator) RET


AISG-кабели

Иногда механический и электрический наклон могут использоваться вместе для создания большего наклона луча в одном направлении, чтобы приспособиться к необычной специфике местности. И вместе они могут создавать почти бесконечные комбинации трехмерных диаграмм направленности для любой ситуации.

Но RET не единственное, чем может похвастаться стандарт AISG. Стандарт AISG 2.0 был выпущен более 10 лет назад. За это время конструкция базовых станций и устройство антенн на площадке стали более сложными. Появилась возможность для управления и использования многодиапазонной многолинейной антенной системы для нескольких базовых станций одного или разных операторов. Есть возможность менять не только электрический угол наклона, но и менять дистанционно механический угол, а также азимут направленности антенн.
В ноябре 2018 года официально был выпущен стандарт AISG 3.0. Версия AISG 3.0 также включает функции, которые уже существовали в AISG v2.0, но и расширения типа RAE (eAntenna), GLS (датчик географического местоположения) и ASD (устройство датчика выравнивания).



На правах рекламы


Наши эпичные серверы прекрасно подойдут для любых целей и представителям любых профессий. Создание VDS любой конфигурации в течение минуты, в том числе серверов для хранения большого объёма данных до 4000 ГБ.

Присоединяйтесь к нашему чату в Telegram.

Подробнее..

Перевод Возвращаем работоспособность аналоговому мобильному телефону из 1997 года

04.06.2021 16:20:58 | Автор: admin

Motorola StarTAC 6000
Аналоговые мобильные телефоны были популярных в 90-х. Последний оператор, поддерживавший работу сетей первого поколения, прекратил поддержку в 2007. Возможно ли вернуть к жизни и заставить работать подобный телефон сейчас? Давайте узнаем.

AMPS


Стандарт Advanced Mobile Phone System (AMPS) разработан в Bell Labs в 1983 году. Телефоны, поддерживающие AMPS, стали очень популярными в 90-х. Стандарт можно назвать сотовой сетью первого поколения голос передавался по старинке, при помощи метода частотной модуляции (FM), как в рации. Но радиоспектр разделялся на отдельные каналы, и один из них, канал управления, был, фактически, цифровым.

Стандарт работает со спектром 825845 МГц и 870890 МГц, спектр разделен на 21 канал управления и 395 каналов трафика. Каждый клиент получает отдельный канал для звонка. Кроме того, AMPS поддерживает роуминг. Процесс набора номера был современным, не слишком отличаясь от того, что есть сейчас. Самый большой недостаток AMPS аналоговая передача голоса. Соответственно, любой телефонный звонок можно было подслушать при помощи радиоприемника с поддержкой указанного спектра частот. Как мы сегодня знаем, некоторые журналисты действительно занимались прослушкой, пытаясь узнать чужие секреты.

С другой стороны, в 80-е микроконтроллерам просто не хватало вычислительной мощности для обеспечения работы защищенных цифровых данных. Поэтому цифра применялась лишь для установления соединения, а голос передавался аналоговым способом. Кстати, в некоторых моделях радио сканеров, которые были разработаны для США, частотный диапазон 800-900 МГц был заблокирован. Конечно, технически подкованный человек может выполнить разблокировку, но для неспециалиста это сделать достаточно сложно. В общем, случайная настройка на чей-нибудь звонок для обычных людей была маловероятным событием.

В наше время операторы связи не поддерживают стандарт AMPS. Но благодаря open-source и технологии SDR можно поднять локальную AMPS-сеть с малым радиусом действия. Это интересно не только для самообразования, но и для демонстрации возможностей технологий прошлых лет, что могут использовать музеи или временные выставки. Ведь всегда интересно увидеть экспонат в режиме эксплуатации, а не просто лежащим на полке. Кстати, это одна из причин того, почему выставки в музеях такие скучные. Экспонаты недоступны, их возможности никак не демонстрируются.

Прежде, чем начать, обратите внимание на важный нюанс: изучите местное законодательство относительно радиосвязи. Статья описывает техническую сторону, но не юридическую. В целом, ничего страшного произойти не должно в случае использования нагрузки в 50 Ом вместо антенны. Так можно отправлять и принимать сигналы лишь на расстоянии в несколько метров. А вот для более мощной сети может потребоваться разрешение/лицензия.

Что же, начнем.

Где взять телефон?


Это просто начнем с поиска на eBay по запросу вроде AMPS brick phone. В итоге получаем довольно много результатов запроса, с ценой от $20. В этом случае налог и стоимость доставки могут превышать цену телефона. Самая распространенная проблема у старых телефонов севшая в ноль батарея, ячейки которой могут быть мертвы.

Я тестировал возможность совершения звонков с телефона на телефон, поэтому заказал сразу два AMPS телефона Motorola StarTAC и Motorola TeleTAC. Выбрал именно их, поскольку второй телефон был очень недорогим, а первый круто выглядел. И да, к сожалению, некоторые продавцы с eBay мошенничают. Я купил этот телефон на eBay (имя продавца скрыто по соображениям приватности).


В описании продавец указал, что телефон проверен, condition tested. Что не так? У телефона нет зарядки, что делает его полностью бесполезным, во всяком случае, для тестирования AMPS. Возможно, кто-то покупает эти телефоны лишь для того, чтобы положить в качестве экспоната на полочку или сфотографировать, поэтому у них нет зарядки? В любом случае, зарядки не было в описании, отсутствовала она и на фото, так что чисто формально продавец не врал. Возможно, я могу получить деньги назад, обратившись в службу поддержки PayPal, но это займет время, а мне придется отправить телефон обратно, что отнимет еще больше времени. В итоге я заказал еще один телефон с зарядным устройством у другого продавца, а этот оставил в качестве резервного.

В итоге я все же получил телефон, который включается и показывает NS (no service) при включении.


Телефон не может найти сеть, что неудивительно, учитывая отключение последней работающей AMPS-сети в 2007 году.

Давайте решим эту проблему.

Настройка


Для проекта нужно несколько компонентов:
Программно-определяемый радиопередатчик. Передатчик должен иметь возможность отправлять и принимать широкополосные сигналы в полнодуплексном режиме (передавать и принимать одновременно). USRP или LimeSDR подойдут для этой работы.


Компьютер с Linux. Я работал с Raspberry Pi 4, поэтому устанавливать Linux на мой основной компьютер не было необходимости. При использовании Raspberry Pi требуется хороший источник питания, потому что передатчик будет получать питание через порт USB от этого же источника питания.
ПО для контроля передатчика. В случае AMPS есть два варианта: osmocom-analog и gr-amps.

Устанавливаем программное обеспечение


Как и упоминалось выше, ПО разработано для Linux. В теории можно скомпилировать его и для Windows, но многие библиотеки отсутствуют. А вот для Linux все будет работать из коробки. Если вам это неинтересно, можете пропустить текущий раздел. Ниже я описываю полный процесс установки.

Для начала нужно обновить систему и установить библиотеку SoapySDR. Она нужна для доступа к железу. Уже есть версия SoapySDR 0.8, но вот версия osmocom-analog разработана для 0.7 (во всяком случае, так было на момент написания статьи).

sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential autoconf gcc make cmake libasound2-dev pkg-config
wget https://github.com/pothosware/SoapySDR/archive/refs/tags/soapy-sdr-0.7.2.tar.gz
tar -xf soapy-sdr-0.7.2.tar.gz
cd SoapySDR-soapy-sdr-0.7.2 && mkdir build && cd build
cmake ..
make -j4 && sudo make install && sudo ldconfig
cd ../..


Далее устанавливаем библиотеку USRP (только в случае использования USRP-трансивера):

sudo apt-get install libuhd-dev uhd-host
wget https://github.com/pothosware/SoapyUHD/archive/refs/tags/soapy-uhd-0.4.1.tar.gz
tar -xf soapy-uhd-0.4.1.tar.gz
cd SoapyUHD-soapy-uhd-0.4.1
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j4 && sudo make install && sudo ldconfig
cd ../..


Устанавливаем библиотеку LimeSuite (только в случае использования LimeSDR):

wget https://github.com/myriadrf/LimeSuite/archive/refs/tags/v20.10.0.tar.gz
tar -xf v20.10.0.tar.gz
cd LimeSuite-20.10.0
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j4 && sudo make install && sudo ldconfig
cd ../..


Наконец, можно загрузить и установить ПО osmocom-analog:

git clone git://git.osmocom.org/osmocom-analog
cd osmocom-analog
autoreconf -if
./configure
make -j4
sudo make install
cd ..


Тестирование


Когда все готово, можем подключить передатчик к малинке и ввести команду:

sudo amps --sdr-soapy --channel 334 --channel 332 --samplerate 256000

Так мы открываем два канала, контрольный 334 и голосовой 332ю Общее количество каналов должно быть равным количеству используемых телефонов + 1 канал. Опционально можно настроить tx-power and rx-sensitivity если это необходимо.

Если все сделано правильно, мы увидим симпатичную ASCII графику в командной строке Raspberry Pi:


В тот же момент мы получаем данные от контрольного канала и телефон меняет статус на online.


На фотографии виден статус роуминга, поскольку ID нашего оператора не соответствует внесенному в память телефона. Но проблемы нет все равно мы не платим за роуминг. Зато теперь можно звонить с компьютера на телефон и обратно.


Подробные данные звонка:


Телефон начинает звонить и можно даже ответить на звонок:


Во время звонка интересно отследить AMPS в спектре. Ниже показан контрольный канал и голосовой рядом с ним:


Как видим, существует возможность настроиться на канал и подслушать звонок.

Вывод


Было действительно интересно протестировать работу сотовой сети первого поколения. Меня удивило несколько моментов:
  • Система работает хорошо, несмотря на то, что она была разработана в 1983 году. Процесс набора номера или ответа на звонок не особенно отличается от современных телефонов.
  • Качество звука на удивление хорошее. Теперь понятно, почему люди жаловались, переходя с AMPS на GSM FM c модуляцией 12 КГц отлично работает.
  • Конфиденциальность звонков в такой системе большая проблема, в особенности для политиков и знаменитостей. Да и не только для них, но и для всех прочих абонентов ведь у любопытного соседа-пенсионера может оказаться слишком много времени. А подслушать звонок в AMPS может практически любой человек.
  • С другой стороны, этот протокол имеет свои преимущества большую зону покрытия с малой плотностью базовых станций, что весьма актуально для сельской местности. Это одна из причин того, что AMPS долгое время продолжал работать в США.

В любом случае, AMPS уже находится на обочине истории, хотя, как видим, стандарт можно протестировать в образовательных или демонстрационных целях. Большое спасибо разработчикам osmocom-analog, которые реализовали проект и сделали это возможным.
Подробнее..

Мелкая доработка прошивки кнопочного телефона на платформе RDA8826 (SC6533, MIPS) отключаем Funbox, взламываем игры

07.06.2021 06:10:37 | Автор: admin

Введение

Несмотря на чрезвычайную популярность смартфонов, обычные кнопочные телефоны не потеряли свою актуальность среди людей, которым нужны исключительно базовые функции связи.
Рынок РФ заполнен множеством моделей разных характеристик, размеров, форм-факторов и расцветок: от миниатюрных телефонов размером с автомобильный брелок для удобной доставки на зону, до моделей а-ля 90-е, которыми можно убить грудного ребёнка.

Inoi 102 и Strike F10Inoi 102 и Strike F10

Купил я телефон Inoi 101: дешевый, но функционально достойный даже на фоне более дорогих моделей. Всё бы хорошо, если бы не нежелательная функциональность, присущая большинству недорогих звонилок:

  • Пробные игры с покупкой полной версии через СМС, причём состояние покупки сбрасывается при полном сбросе устройства;

  • Встроенное меню СМС-подписок "Funbox": гороскопы, анекдоты, новости, прочая платная ерунда.

Платные игр и меню FunboxПлатные игр и меню Funbox

Попробуем устранить недостатки путём анализа и модификации прошивки.

Чипсет

Современные кнопочные девайсы строятся на платформах трёх производителей: RDA Microelectronics, Spreadtrum, Mediatek. Первой компании уже не существует: её купил Spreadtrum в середине 2015. Обе компании ребрендировали под именем Unisoc в 2018 году.

Рассматриваемый телефон работает на последнем чипе классического RDA семейства Gallite, и был сделан уже после покупки компании, из-за чего у чипа два названия: RDA8826C (RDA'шное) и SC6533g (Spreadtrum'овское). В интернете нет не только datasheet'ов, но и почти никакой публичной информации об этой модели.
Архивная страница сайта rdamicro.com 2017 года скупо повествует нам о ключевых возможностях SoC'а:

General Description
RDA8826C is a high performance, highly integrated system-on-chip solution for low cost, low power, GSM/GPRS mobile phone.
Integrating all essential electronic components, including baseband, quad band RF transceiver, power management, FM receiver, Bluetooth onto a single system on chip, RDA8826C offers best in class bill of material, space requirement and cost/feature ratio for complete phone handsets.

Key Features
1. MIPS 312MHz processor
2. GSM/GPRS modem
3. 32Mb Flash and 64Mb PSRAM integrated
4. 320x480(HVGA) resolution

Нынешние телефоны построены в основном на процессорах Spreadtrum и Mediatek архитектуры ARM. Inoi 101 не только последний из могикан на чипе ныне несуществующей компании, но и работает на ныне непопулярной архитектуре, с не самым известным набором команд MIPS16e, в котором инструкции кодируются в 2 байта вместо четырех, для уменьшения размера прошивки, что жизненно необходимо устройству со всего 4 МБ (32 Мбит) флеша.

Печальный факт: производители современных звонилок агрессивно экономят на флеш-памяти. Доступный пользователю объем выражается, как правило, десятками килобайт.
Вы не сможете пользоваться диктофоном или камерой без MicroSD-карты. Количество контактов и СМС-сообщений в памяти телефона ограничено, как и длина поля имя, и общее количество полей записной книги.
Для сравнения, в Samsung X100 2003 года выпуска пользователю было доступно 9 мегабайт памяти, в Siemens C65 2004-го 6 МБ.
Такова плата за дешевизну: X100 $230 на старте продаж, Inoi 101 $9.

SoC RDA8826 содержит в себе центральный процессор RDA8809e2, Baseband-процессор CT8851C, Bluetooth и FM-модули rdabt_8809 и rdafm_8809. Достоверная информация о всех компонентах в интернете не представлена.

Получение прошивки

Чтобы модифицировать прошивку, нужно сначала завладеть ей. Самый простой вариант поискать на веб-сайте производителя. Inoi выкладывает прошивки ко всем своим моделям, но они не всегда самые последние оказалось, что в версии с сайта отсутствует набор Т9 и игра Тетрис.
Что-ж, телефон уже прошит, придётся покупать второй и скачивать актуальную прошивку с него. Сделать это можно, в случае RDA, только сторонними программами, т.н. боксами аппаратно-программными комплексами для прошивки и восстановления от сторонних разработчиков. Обычно необходимо купить сам бокс (устройство с набором кабелей) и подписку на ПО, но к счастью подходящее ПО уже есть взломанной версии, отвязанное и от бокса, и от подписки Miracle Thunder 2.82 от Gsm_X_Team. Относитесь к этому ПО как к трояну устанавливайте на отдельный компьютер, без интернета (в виртуалке не работает).

Miracle ThunderMiracle Thunder

Официальные прошивки поставляются в текстовом формате .lod. Этот формат описывает процесс прошивки поблочно, в соответствии с размерами блоков флеш-памяти, в виде адреса загрузки и бинарных данных, закодированных по 4 байта little endian. Формат нестандартный, но простой, без особенностей. Единственное, что нужно учесть при написании конвертера файл описывает не все блоки флеша, некоторые из блоков не программируются (есть дыры).

#$mode=flsh_spi32m#$sectormap=(16 x 4k, 57 x 64k, 96 x 4k)#$base=0x08000000#$spacesize=0x08000000#$XCV_MODEL=xcv_8809e2 #$PA_MODEL=pasw_hs8292u #$FLSH_MODEL=flsh_spi32m #$FLASH_SIZE=0x00400000 #$RAM_SIZE=0x00800000 #$RAM_PHY_SIZE=0x00800000 #$CALIB_BASE=0x003FA000 #$FACT_SETTINGS_BASE=0x003FE000 #$CODE_BASE=0x00000000 #$USER_DATA_BASE=0x00380000 #$USER_DATA_SIZE=0x0007A000 #$PM_MODEL=pmu_8809 #$FM_MODEL=rdafm_8809e @08000000d9ef004500000000000000000000000027bdffd0afb10028008088213c0481e0

Открываем дамп флеша или преобразованный файл прошивки в вашем любимом дисассемблере, начинаем анализировать, быстро разочаровываемся: строк мало, сегментация памяти непонятная, IDA норовит неправильно определить MIPS32/MIPS16-код, тут и там странные указатели 0x82xxxxxx на оперативную память, в которые никто не пишет

Скребём по сусекам

Раз не получается найти спецификацию на процессор, попробуем поискать какие-либо исходники по немногочисленным строкам, найденным в прошивке.

Поиск приводит к двум репозиториям: https://github.com/jprothwell/sc-fix и https://github.com/cherryding1/RDA8955_W17.44_IDH
По первой ссылке можно скачать старые, но достаточно актуальные исходные коды загрузчика, HAL, пользовательского интерфейса и всей обвязки для старого семейства чипов RDA, а по второй ссылке доступен memory layout [1], [2] для нашего процессора.

Из заголовочных файлов узнаём самое основное:

  • Флеш располагается по адресу 0x88000000 (4 МиБ)

  • Оперативная память в 0x82000000 (8 МиБ)

  • SRAM 0x81C00000 (64 КиБ)

  • BootROM 0x81E00000

UI на моём устройстве построен на форке фреймворка MMI (man-machine interface) от компании Pixtel CoolMMI. Подобный фреймворк используется и в ОС для кнопочных телефонов Mediatek MAUI, под названием PlutoMMI.

Фреймворк создавался в лучшие годы кнопочных телефонов, с соответствующим качеством кода всё завязано на глобальные переменные, глобальные состояния, магические константы, массивы строк, массивы функций-обработчиков кнопок. Монолитная архитектура без какой-либо модульности (даже минимальной) не позволяет писать красивый код разные функциональные возможности активируются #define'ами в унифицированных *.c-файлах для всех случаев, затрудняющими чтение кода.

Обращение к текстовым строкам, ресурсам, задачам, меню, элементам NVRAM происходит с помощью уникального цифрового идентификатора, что затрудняет исследование: вы видите только цифры, далеко не сразу поддающиеся установке соответствия в осмысленную строку, пункт меню или ресурс.

/* Get current screen to gui buffer  for history purposes*/guiBuffer = GetCurrGuiBuffer( SCR_CALL_TIME_SETUP_MAIN );/* Retrieve no of child of menu item to be displayed */nNumofItem = GetNumOfChild( MENU_CALL_TIME_SETUP );/* Get attribute of menu to be displayed *///nDispAttribute = GetDispAttributeOfItem( MENU_CALL_TIME_SETUP );/* Retrieve string ids in sequence of given menu item to be displayed */GetSequenceStringIds( MENU_CALL_TIME_SETUP, nStrItemList );/* Set current parent id*/SetParentHandler( MENU_CALL_TIME_SETUP );/* Register highlight handler to be called in menu screen */RegisterHighlightHandler( ExecuteCurrHiliteHandler );/* Construct hint for menu items */ConstructHintsList(MENU_CALL_TIME_SETUP, displayBuffer);/* Display Category1 Screen */ShowCategory52Screen( STR_MENU_CALL_TIME_SETUP, IMG_MENU_CALL_TIMES,                        STR_GLOBAL_OK, IMG_GLOBAL_OK, STR_GLOBAL_BACK,                        IMG_GLOBAL_BACK, nNumofItem, nStrItemList,                        (U16 *)gIndexIconsImageList,                        displayBuffer, 0, 0, guiBuffer );/* Register function with right softkey */SetKeyHandler( GoBackHistory,KEY_LEFT_ARROW, KEY_EVENT_DOWN);SetRightSoftkeyFunction( GoBackHistory, KEY_EVENT_UP );return;

Начальную информацию об основных функциях PlutoMMI от Mediatek можно почерпнуть из файла mmi framework and architecture.pdf. Архитектура CoolMMI и PlutoMMI совпадает в достаточной мере, чтобы пользоваться (аналогично скудной) документацией конкурирующего производителя.

Поиск сжатых ресурсов

Итак, память размечена правильно, а кардинальных изменений не видно множество функций продолжают вызывать код из оперативной памяти, но найти, кто пишет в эти адреса, с наскока не получается. Да и ресурсов подозрительно мало.

После непродолжительного анализа обнаруживаются три особенности:

Переиспользование функций из BootROM
Для максимальной экономии пространства на флеш-памяти производитель реализовал наиболее востребованные функции библиотеки C непосредственно в ROM-памяти чипа: строковые функции (strlen, strcmp, strcpy, strcat, strtok), функции сравнения и копирования памяти (memcmp, memcpy, memmem, memchr), форматирования и вывода (sprintf, vsprintf), поиска и сортировки (bsearch, qsort) вызываются из памяти ROM, и не содержатся в коде прошивки, экономя драгоценные килобайты.

Сжатие кода и ресурсов алгоритмом LZMA
Код наиболее объемных модулей (WAP-браузера, мультимедиа-плеера, приложения FM-радио, инженерного меню) хранится в сжатом виде, а распаковывается один раз, при запуске телефона. Ничего дополнительного после распаковки не происходит: код скомпонован так, будто эти модули всегда в оперативной памяти по фиксированным адресам.
Аналогично распаковываются текстовые строки, но только для одного, текущего языка.

Копирование несжатого кода в оперативную память
Самый архитекрутно важный код ОС копируется в оперативную память и выполняется из неё. Вероятно, это сделано для максимальной скорости исполнения базовых функций ОС.

Сжатые ресурсы легко находятся через binwalk. Можно было бы каждый из них вручную распаковать и загрузить в текущую базу IDA по корректным адресам, но я нашел способ проще, надёжней и быстрее.

Снятие оперативной памяти

Оказалось, протокол прошивки не только простой, но и разрешает чтение произвольных адресов без какой-либо подготовки, прямо во время работы телефона. В интернете была найдена готовая программа для чтения прошивки через UART, которая после модификации была использована для чтения всех 8 МиБ оперативной памяти через USB. 2 минуты и никакой ручной работы!
Чтобы получить коммандный порт через USB, можно воспользоваться модулем usb-serial в Linux. Достаточно всего лишь научить модуль работать с RDA:

$ echo 1e04 0900 | sudo tee /sys/bus/usb-serial/drivers/generic/new_id

Разжатая функция в оперативной памятиРазжатая функция в оперативной памяти

Отныне нам доступны все распакованные функции и ресурсы в оперативной памяти, что позволяет нам беспрепятственно их проанализировать.

Покупаем игры

В рассматриваемом телефоне присутствуют 3 платных игры производства Gameloft: Danger Dash, Ninja Up, Tetris. Первая раннер, без какой-либо физики прыжка, вторая примитивный фроггер с одним экраном, играть можно разве что в тетрис, но он начинает тормозить при заполнении экрана фигурами.
Каждая игра запускается всего 5 раз, далее их предлагается оплатить. Игры стоят 99 рублей каждая половину стоимости телефона обдираловка!

С точки зрения пользователя, покупка совершается так: нажимаем на кнопку купить, телефон отправляет платное СМС, пользователю приходит ответный код, который нужно ввести в окно регистрации. Но если купить игру, запомнить ответный код, сбросить телефон и попробовать заново ввести этот же код, то он, с большой вероятностью, не подойдет.
Как так?

Алгоритм следующий:

  1. Генератор псевдослучайных чисел инициализируется значением текущей минуты;

  2. Генерируется псевдослучайное число от 1000 до 9999;

  3. Случайное число отправляется в СМС и сохраняется в NVRAM;

  4. Ответный код проверяется с учётом сохраненного случайного числа.

Связка запрос-ответ уникальна для каждой модели, и зависит от той минуты, в которую была нажата кнопка купить:

game_response_code = (1000 * (game_random % 10)                    + game_random / 1000                    + 100 * (game_random / 10 % 10)                    + 10 * (game_random / 100 % 10)) ^ 0x1D6B;game_code_temp = game_response_code;game_response_code = atoi("28060") + game_code_temp;return game_response_code == input_code;

Где 28060 идентификатор телефона Inoi 101.
Этот нехитрый алгоритм легко реализовать в виде кейгена, что я и сделал: http://gameloft-keygen.valdikss.org.ru/
К слову, на телефонах с Mediatek алгоритм кода регистрации точно такой же, но алгоритм генерации псевдослучайных чисел отличается.

Самый простой способ зарегистрировать игры навсегда пропатчить код инициализации, заменив переменные количества демо-запусков на переменные купленности игры. Так как эта функция находится в несжатой области кода, проблем с её модификацией не возникнет.

Замена переменных в функции инициализацииЗамена переменных в функции инициализации

Найти функции можно по отладочным строкам, содержащим характерное имя файла:

Функция вывода номера строки файла src/gameloft_billing.cФункция вывода номера строки файла src/gameloft_billing.c

Отключаем Funbox

Меню платных СМС-подписок ожидаемая, но неуместная функция послепродажного заработка денег производителем. Одно неловкое нажатие и минимум 5 рублей со счёта в сутки вам обеспечено. Подобные вещи позволяют держать цены на кнопочные телефоны на очень низком уровне, но в моём устройстве им не место.

Как и в случае с играми, в функциях Funbox присутствует отладочный вывод номеров строк с именем файла "src/gmb_smart_sms_win.c". С этих строк можно дошагать до функции-обработчика выделения элемента главного меню (в CoolMMI они называются hilite, очевидно имеется в виду highlight), в котором и находится иконка.
Методом проб и ошибок удалось обнаружить обработчик входа в интерфейс подписок, который был благополучно за'nop'лен нажатие на иконку Funbox центральной кнопкой или левой софт-клавишей более ни к чему не приводят.

Функция расположена в несжатой области и легко поддаётся изменению.

Исправляем громкость

Компонент аудиоусилителя телефона имеет 15 ступеней усиления, но для мультимедии прошивка телефона предусматривает всего 7 уровней громкости, с большими шагами между ними. Это неудобно: на единице телефон еле слышно, а на двойке он сразу ОРЁТ.

Попробуем исправить эту проблему. В заголовочных файлах быстро находится регистр CONFIG_REGS по базовому адресу 0x01A24000, структура которого описывается следующим образом:

#define REG_CONFIG_REGS_BASE  0x01A24000#define hwp_configRegs        ((HWP_CFG_REGS_T*) KSEG1(REG_CONFIG_REGS_BASE))typedef volatile struct{  REG32    CHIP_ID;          //0x00000000  /// This register contain the synthesis date and version  REG32    Build_Version;    //0x00000004  /// Setting bit n to '1' selects GPIO Usage for PAD connected to GPIOn. Setting  /// bit n to '0' selects Alt.  REG32    GPIO_Mode;        //0x00000008  REG32    Alt_mux_select;   //0x0000000C  REG32    IO_Drive1_Select; //0x00000010  REG32    IO_Drive2_Select; //0x00000014  REG32    audio_pd_set;     //0x00000018  REG32    audio_pd_clr;     //0x0000001C  REG32    audio_sel_cfg;    //0x00000020  REG32    audio_mic_cfg;    //0x00000024  REG32    audio_spk_cfg;    //0x00000028  REG32    audio_rcv_gain;   //0x0000002C  REG32    audio_head_gain;  //0x00000030} HWP_CFG_REGS_T;//audio_spk_cfg#define CFG_REGS_AU_SPK_GAIN(n)     (((n)&15)<<0)#define CFG_REGS_AU_SPK_MUTE_N      (1<<4)

Использование регистра происходит через сегмент KSEG1, в обход MMU и кешей. Полный адрес audio_spk_cfg, обращения к которому нужно искать в дисассемблере 0xA1A24028.

После непродолжительного поиска обнаруживается функция, преобразующая уровень усиления (по всей видимости, в децибелах) в значение SPK_GAIN:

int __fastcall volume_maps(int a1) // 0x88038184{  int result; // $v0  result = 0;  if ( a1 >= 5 )  {    result = 2;    if ( a1 >= 14 )    {      result = 4;      if ( a1 >= 18 )      {        result = 6;        if ( a1 >= 20 )        {          result = 8;          if ( a1 >= 22 )          {            result = 10;            if ( a1 != 22 )            {              result = 12;              if ( a1 != 23 )                return 14;            }          }        }      }    }  }  return result;}

Изменив уровни с [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14] на [0, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10], мы получили более плавную регулировку ценой уменьшения максимальной громкости, которая всё равно только приводила к перегрузу маломощного динамика телефона.

Если при воспроизведения MP3-файлов положительный эффект очевиден, то громкость FM-радио всё ещё регулируется с недостаточной гранулярностью. Вероятно, это аппаратная проблема подключения FM-чипа.

Неожиданные трудности

Для MIPS существует два стандарта 16-битных инструкций: MIPS16e и microMIPS. Первый является дополнением (extension) к архитектуре MIPS32: код может использовать одновременно оба набора инструкций, процессор может переключаться между режимом выполнения MIPS32 и MIPS16e в любое время, прыжком на нечётный адрес инструкции. Не все инструкции и возможности MIPS можно выразить командами MIPS16e иногда переключение в режим MIPS32 просто необходимо.
microMIPS же полноценная архитектура с полным набором 16-битных команд. Вот что говорит официальная брошюра:

The benchmarks prove that the microMIPS architecture delivers similar memory savings as the MIPS16e ASE, but with much better performance. The question is how? The list of reasons includes new optimized 16- and 32-bit instructions, an optimized recoding of MIPS32 instructions, and optimized op code format and register utilization.

The earlier stated fact that microMIPS is a complete architecture not an extension is also key. Both MIPS16e, and for that matter the similarly-targeted ARM Thumb technologies, are extensions. Both microMIPS and these extensions rely on the concept of new 16-bit versions of regularly used instructions to minimize code size. And all deliver reductions in code size. But only microMIPS delivers 32-bit performance.

The microMIPS mode can handle all operations such as exception handling, and offers a superset of the MIPS32 ISA. With MIPS16e, the programmer had to swap modes to use ASEs such as MIPS DSP. The microMIPS mode can seamlessly access the ASEs. The need to run legacy binary code is really the only reason that would prompt a programmer to use the MIPS32 mode.

Проблема в том, что привычные утилиты инлайн-ассемблирования кода для патча программы, такие как rasm2 из состава Radare2 и kstool из KeyStone, не поддерживают режим MIPS16e. Они либо ассемблируют 32-битные команды, несмотря на то, что выбран 16-битный режим, либо выводят опкоды, явно не соответствующие MIPS16e.

К счастью, ассемблер gcc поддерживает режим MIPS16e, а работать с ним почти так же удобно, как с rasm2/kstool. Есть, разве что, одна особенность: он выравнивает блок nop'ами.

$ echo 'jr $ra' | mips64-linux-gnu-as -o /dev/null -al -mips16 -32GAS LISTING                     page 1   1 0000 E8206500      jr $ra   1      65006500    1      65006500    1      65006500

Вывод

Надеюсь, эта небольшая заметка поможет исследователям прошивок кнопочных телефонов на платформе RDA и подогреет желание к погружению в звонилки на платформах других производителей. Доступные в любом магазине, эти дешевые но полнофункциональные двухсимочные телефоны с доступом в интернет так и просятся в руки хакеров, чтобы их адаптировали не только под базовые потребности связи.
Как оказалось, нет ничего сложного в минимальном изменении функциональности подобных устройств. Автор не столкнулся с неразрешимыми проблемами, проделанный путь в целом совпадает с анализом прошивкок любого другого устройства, а доступные исходники, хоть и устаревшие, позволяют разобраться в архитектуре и, при желании, интегрировать новые функции, не обладая кодом самой прошивки.

Готовую модифицированную прошивку для Inoi 101 можно скачать на GSMForum.ru: https://gsmforum.ru/threads/inoi-101-modificirovannaja-proshivka.337775/

Подробнее..

Бюджетный дачный интернет

24.04.2021 10:05:15 | Автор: admin

В преддверии дачного сезона решал проблему с устойчивым интернет соединением в рамках ограниченного бюджета.

Дано

  • Отсутствие базовых станций мобильного оператора в прямой видимости.

  • Нестабильный мобильный интернет на скорости до 2Мбит/c.

  • Расстояние до вышки ~2км.

  • Щитовой дом внутри которого будет располагаться Wi-Fi роутер.

Ожидаем получить

  • Скорость не ниже 15Мбит/c - этого будет достаточно для параллельного проигрывания видеопотока в качестве 720p на 3х устройствах.

  • Покрытие 6 соток устойчивым Wi-Fi сигналом.

  • Минимальные финансовые и временные затраты.

Теория

Для выбора подходящего оборудования нам необходимо разобраться в теории и провести некоторые измерения:

  1. Т.к. сигнал 4G может передаваться на различных частотах нам потребуется определить частоту, на которой работает ближайшая базовая станция.

    Для этого устанавливаем на телефон приложение Сотовые вышки, локатор или аналогичное, далее запускаем приложение находясь на территории дачного участка и обращаем внимание на частоту работы базовой станции. В моём случае это 2657Мгц. Так же мы узнаем примерное направление, в котором расположена станция.

  2. Для повышения скорости передачи сигнала технология 4G использует технологию MIMO.
    Это значит, что сигнал передаётся по 2м каналам - в горизонтальной и вертикальной поляризации.

  3. Мы должны учитывать, что в коаскиальном кабеле происходят значительные потери сигнала, примерно 0,5Дб на 1м кабеля. Чем дороже кабель, тем меньше потери.

  4. Чем выше установлена антенна, тем лучше качество сигнала - Эйфелева и Останкинская башни нам на это намекают.

Оборудование

Вооружившись полученной информацией переходим к выбору оборудования:

  1. Антенна: при выборе антенны мы ориентируемся на рабочую частоту 2600Мгц. Т.к. Базовая станция находится относительно недалеко, будет достаточно усиления 10-15Дб.

    Тип антенны - панельная. Если качество сигнала хуже и базовая станция находится дальше, подойдёт параболическая антенна - это повысит стоимость решения и усложнит настройку антенны из-за более узкого луча, но коэффициент усиления будет значительно выше.

    Чтобы исключить потери сигнала в кабеле, будем выбирать антенну с возможностью установки симкарты или модема внутри антенны.

    Антенна должна поддерживать MIMO.

  2. 4G модем: должен поддерживать выбранную симкарту, иметь возможность подключения антенны, поддерживать MIMO. Модемы с поддержкой MIMO имеют 2 разъёма для подключения антенн.

  3. Wi-Fi роутер: т.к. скорость 4G интернет соединения невысока и проблем с перекрытием Wi-Fi каналов на дачном участке нет, нам будет достаточно 2,4Гц Wi-Fi роутера.

В результате был выбран следующий комплект оборудования, компоненты выбирались исходя из минимальной стоимости и технических характеристик, обеспечивающих мои потребности:

  • Антенна: Petra-12 MIMO 2x2 BOX, антенные разъёмы CRC-9 (как в 4G модеме)

    Плюсы: возможность установки 4G модема внутри антенны, как следствие, отсутствие потери сигнала в коаксиальном кабеле, нет дополнительных затрат на кабель. Антенна укомплектована 10м USB кабелем который подключается в ноутбук или Wi-Fi роутер.

    Минусы: пыле/влаго защита - IP54, этого недостаточно для установки антенны вне помещения, я устранил данный недостаток с помощью силиконового герметика.

    Стоимость: 3 000р. + герметик 200р.

  • 4G модем - Huawei 3372.

    Плюсы: один из самых распространённых USB модемов, следовательно, не будет проблем с драйверами в нашем роутере.

    Минусы: обновлённая версия модема лишилась антенных разъёмов.

    Стоимость: 2 900р.

  • Wi-Fi роутер: ZBT we1626

    Плюсы: стоимость, возможность подключения USB модема, за месяц эксплуатации проблем не возникло

    Минусы: сомнительный производитель

    Стоимость: 1 400р.

  • Стоимость комплекта: 7 500р.

4G антенна расположена на уровне 2го этажа, если сигнал ухудшится - можно поднять антенну выше, установив её на мачту.

Wi-Fi роутер расположен внутри дома на 2м этаже.

Результаты тестирования

CINR - Соотношение сигнал/шум. Больше - лучше.
RSSI - Уровень мощности принимаемого сигнала. Больше - лучше.

Роутер находится внутри дома на уровне 1го этажа, модем подключен непосредственно в роутер:

Модем подключен в антенну, антенна находится на уровне 2го этажа:

Итог

  • Вместо нестабильной скорости соединения, мы получили качественный сигнал и скорость 15Мб/c.

  • Wi-Fi сигнал ловится на всей территории участка и за его пределами. 2.4ГГц сигнал успешно преодолевает стены щитового дома и обеспечивает нам запас по скорости.

  • Финансовые затраты: 7500р.
    Временные затраты: всё что потребовалось сделать - это соединить устройства между собой, прикрепить их к стене в правильном месте и воткнуть в розетку.

Подробнее..

Роскомнадзор vs Билайн куры передохли, пришлите новый телескоп

23.04.2021 16:06:54 | Автор: admin

В прошлом году Билайн стал требовать для входа в Личный кабинет абонента принять оферту и согласиться получать рекламу спам от полосатых и его партнеров, а в случае несогласия отправляться в Мегафон или МТС на ближайший хутор ловить бабочек.

Идея сафари на чешуекрылых показалась мне настолько оригинальной, что я пригласил присоединиться к приключениям Роснепотребнадзор, ФАС и Роскомнадзор, предложив по дороге обсудить: не слишком ли много ухи съели пчеловоды, требуя от абонентов согласия на спам? Две первые инстанции посчитали, что не слишком: вы же не приняли оферту, дорогой абонент, значит ваши права не были нарушены, играйте в юного энтомолога без нас. А надзор, профилактика, предупреждение оставьте тем, кто верит в Деда Мороза.

Зато Роскомнадзор заинтересовался новым видом активного отдыха, запросил у туроператора Билайна проспекты, составил на него административный протокол за то, что не сразу выслали, а затем направил требование о приведении своей деятельности в соответствии с действующим законодательством. Самого текста не видел, но предполагаю, что требовалось не орфографические ошибки в оферте исправить.

Прошел месяц, Билайн исполнил требование вывесил новую оферту. Было:
2.8. Выражаю Оператору согласие на обработку <> и передачу указанных сведений или результатов их обработки, в том числе вероятностных, партнерам Оператора (далее Партнеры) в целях предоставления товаров/работ/услуг Оператора или Партнеров.
Также выражаю согласие на направление мне сообщений рекламного и/или информационного характера <> а также организацию Оператором канала коммуникации между Партнерами и мной по телефонным номерам, пользователем которых я являюсь.

Стало:
2.8. Соглашаясь с настоящими Условиями, Абонент выражает Оператору согласие на обработку указанных ниже его персональных данных в целях:
<>
  • предоставление Оператором Абоненту информации об услугах Оператора и партнерах Оператора (в том числе информирование Абонента о предоставляемых партнерами Оператора товарах, работах, услугах партнеров Оператора, включая рекламу партнеров Оператора);
  • предоставление товаров/работ/услуг партнеров Оператора и партнеров Оператора.

Спешили выполнить требование Роскомнадзора, отсюда и партнеров Оператора и партнеров Оператора, руки тряслись, понимаю, но разницы не вижу.

Похоже, одного административного протокола полосатым мало, попросил Роскомнадзор уважить пчеловодов повторной проверкой, чреватой уже составлением протокола о неисполнении требования надзорного органа.

Почему Билайн так бьется за п.2.8 оферты, что даже рискует вызвать на себя огонь регулятора, полагаю, очевидно (спойлер: чтобы невозбранно рассылать спам абонентам и продавать их рекламные профили своим партнерам). Неочевидно, как далеко он готов зайти для достижения этой цели, хотя для меня очевидно, рассказываю.

Однажды мне потребовался договор с Билайном, свой экземпляр которого я считал безвозвратно утраченным армейским способом. Пошел в офис обслуживания, предъявил паспорт, попросил копию, через минуту мне ее выдали все просто, быстро и безвозмездно, т.е. даром. Однако при детальном рассмотрении оказалось, что вместо копии мне выдали подделку справку о помутнении рассудка при заключении договора и приступе амнезии. Перерыл все антресоли и все-таки нашел свой экземпляр договора, сравните сами:


Если верить копии подделке, при заключении договора я дал согласие на получение рекламной информации, а если оригиналу с чернильными подписями обеих сторон и сургучной печатью ОАО Вымпел-Коммуникации находился в то время в здравом уме и до сих пор пребываю в трезвой памяти, четко зафиксировавшей: такого согласия я не давал.

Похоже, глазастых и здравомыслящих, которые вычеркивают при заключении договора дефолтное согласие получать спам, становится все больше, и полосатые придумали хитрый финт: доступ в Личный кабинет только в обмен на анальное рабство отказ от своих прав. Связь есть? Есть! А следить, какие подписки и услуги вы сами подключили абоненту не обязательно

А вы как, вздыхаете и соглашаетесь с подобными офертами, или отстаиваете свои права?

P.S.: причем тут куры и телескоп?
Подробнее..

Сможет ли RCS заменить SMS?

23.04.2021 12:19:27 | Автор: admin

Когда вы в последний раз переписывались по SMS? Если не считать смс-рассылок и уведомлений от вашего сотового оператора, то вы, скорей всего, давно не пользовались службой коротких сообщений. SMS-сервис безнадежно устарел и пользуется до сих пор по одной причине сотовым операторам невыгодно его отключать. SMS приносит немалый доход для операторов, в первую очередь от корпоративных клиентов. И несмотря на неудобство пользования этим сервисом (отсутствие чатов, голосовых сообщений, отправки файлов; ограниченность набора символов) и чертовски высокую цену по сравнению с мессенджерами, SMS все еще в обиходе. Эту ситуацию пытались исправить американские сотовые операторы, внедряя новый универсальный сервис текстовых сообщений Cross-Carrier Messaging Initiative (CCMI). Но не смогли (или не захотели).

SMS vs Мессенджеры


Изначально SMS был универсальным форматом общения на мобильных телефонах, но уже устарел пользователи постепенно перешли на мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger или iMessage на iPhone. Они не только позволяют отправлять собеседнику практически любые виды информации, но и в большинстве случаев стоят дешевле, так как обрабатываются онлайн.

Но универсального мессенджера нет: аудитория распределилась по нескольким сервисам, а для полноценного общения порой приходится устанавливать популярные приложения. И если на iOS есть встроенный iMessage, то после нескольких неудачных попыток выпустить свой мессенджер для Android-смартфонов Google планирует глобально изменить рынок текстовых сообщений.


Крупнейшие операторы сотовой связи США, в лице AT&T, Verizon, T-Mobile и Sprint, объявили в 2019 году, что они совместно запустят службу для обмена сообщениями Rich Communications Services (RCS) к 2020 году. Но в мае 2020 года представители Verizon заявили: Хотя мы не вправе выступать от имени CCMI, и дата запуска сервиса официально не объявлена, владельцы Cross Carrier Messaging Initiative решили прекратить совместное предприятие. Тем не менее, мы по-прежнему привержены делу улучшения качества обмена сообщениями для клиентов, включая повышение доступности RCS.

В таком положении дел нет ничего неожиданного.

RCS впервые появился в 2008 году, когда GSMA продавала его под брендом Joyn. Была надежда, что операторы Vodafone и Verizon будут использовать RCS для создания всевозможных совместимых мультимедийных функций, подобных WhatsApp от Facebook. И хотя технология получила некоторое распространение в развитых странах, например в Японии, в США она остается непопулярной.

В 2014 году компания Jibe разработала платформу, которая объединяла RCS-сети провайдеров. В 2015 году её приобрела Google и начала продвигать среди мобильных операторов. При поддержке Google ассоциация GSMA в ноябре 2016 года выпустила универсальный протокол, который стал первым шагом для объединения операторов, производителей устройств и разработчиков ПО.

Это согласованный в телеком-отрасли стандарт, который позволяет общаться абонентам различных операторов и стран. Он получил поддержку более 55 компаний и операторов связи, среди которых AT&T, Verizon, Samsung, LG, Microsoft, Google, Huawei. Российские операторы Билайн, МТС, Tele2, МегаФон также поддержали инициативу универсального протокола RCS.


Мы стремимся обеспечить совместимость RCS с другими провайдерами, заявили в T-Mobile. Клиенты T-Mobile с устройствами Android в настоящее время могут пользоваться сообщениями RCS в нашей сети, а также со многими другими клиентами по всему миру, взаимодействуя через Google.

T-Mobile единственный американский оператор, который добился каких-то положительных результатов от RCS с момента создания CCMI. Оператор впервые запустил RCS в 2015 году, а в 2020 году он объявил о сделке с Google по поставке RCS для своих предоплаченных клиентов. Затем, в марте 2021 года, T-Mobile заявил, что достиг соглашения с Google, чтобы сделать Google Messages (Сообщения) приложением для обмена сообщениями по умолчанию на всех своих устройствах Android. T-Mobile US является третьим по размеру американским оператором сотовой связи, а его клиентами считаются более 80 млн человек.

Google продолжает продвигать RCS в США и других странах, в надежде заработать на рекламе (кто бы сомневался) посредством этого сервиса. Это неудивительно, учитывая эффективность таких услуг в таких странах, как Япония. Согласно Synchronoss, японские потребители открывают около 85% сообщений RCS и кликают около 60% это значительно лучше, чем 0,001% пользователей, которые кликают на мобильные рекламные баннеры.

До отказа от Allo и перехода к стандартному приложению Сообщения у Google было сразу четыре приложения Hangouts, Allo, Duo и Сообщения, с беспорядком в которых нужно было ещё разобраться.

Если Hangouts переориентировали на корпоративный рынок для конкуренции со Slack, то Allo разрабатывали с нуля как новое приложение для общения с уникальными возможностями (интеграция Google Assistant).


Оно не смогло заинтересовать владельцев Android Allo установили в сотни раз меньше чем WhatsApp и Facebook Messenger. По словам представителей Google, пользователи устали от разнообразия мессенджеров, боялись отсутствия поддержки в долгосрочной перспективе и уходили к основным представителям амбассадорам мессенджеров на рынке.
iMessage, который Google в том числе рассматривала в качестве примера, был встроен в iPhone, WhatsApp позволял избежать платы за SMS и стал первым, кто воспользовался push-уведомлениями, а у Facebook Messenger огромная база пользователей соцсети.

У Allo не было стратегии по привлечению новых пользователей. Единственное, что реализовала Google, предложение скачать Allo через push-уведомление, если отправитель отправил сообщение через мессенджер.
Эксперимент с Allo не сработал, и в Google решили начать заново с чистого листа использовать SMS-приложение Сообщения, которое есть практически у всех пользователей Android, и обновить его до современного уровня. По его оценке, ежегодно отправляются 8 трлн SMS-сообщений это значительная аудитория людей, которая может перейти на более качественное общение через RCS.
В апреле 2018 года Google отменила разработку мессенджера Allo, чтобы сфокусироваться на Chat (по мнению Google, более удобное для пользователей название RCS) встроенном протоколе RCS в стандартном приложении Сообщения на Android.

Несмотря на то, что на телефонах Samsung установлено собственное приложение для SMS (которое также поддерживает RCS), к апрелю 2018 года каждый месяц прибавлялось до 100 млн новых пользователей Android, которые так или иначе пользуются SMS универсальным способом отправки сообщений любому владельцу смартфона.

План Google намного сложнее, чем запуск очередного мессенджера компании пришлось собрать более 40 операторов и около 10 производителей, чтобы разработать новый стандарт. Он должен был гарантировать, что чат будет везде работать одинаково и с одинаково большим набором функций. И большинство компаний в альянсе конкуренты между собой, которые не доверяют как друг другу, так и Google.

Но Google смогла объединить их (как показывает история, пока что безрезультатно): для SMS так или иначе найдётся замена, и либо операторы примут участие в замене технологии, либо будут продолжать наблюдать, как люди уходят в Apple, Facebook и к другим разработчикам мессенджеров.

RCS действительно важен для Google, однако RCS в США и других странах страдает от проблемы курицы и яйца, когда операторы не поддерживают услугу, потому что клиенты ее не используют, и наоборот.


Первая версия RCS была представлена в 2012 году, на её основе мобильные операторы США разработали проприетарную версию протокола, которая работала только между абонентами одной сети. Из-за этого RCS долгое время не могла стать популярной пользователи даже не знали, что вместо SMS появился новый формат, и не использовали его.

Конечно, есть еще одно серьёзное препятствие, с которым сталкивается RCS: Apple не поддерживает его, а Apple контролирует половину рынка смартфонов в США.

Тем не менее, услуга может получить поддержку 5G, которая требует от операторов установки технологии IMS (IP Multimedia Subsystem), которая упрощает взаимодействие с RCS.

После года ожидания Google в конце июня 2019 года начала самостоятельно предоставлять услугу RCS-сообщений в приложении, не дожидаясь действий CCMI. Google обошла колебания операторов и развернула приложение Google Messages, подключённое к его сети Jibe (хотя будет использована сеть оператора, если он совместим с универсальным профилем). Это шаг, который означает, что клиентам не нужно ждать, пока их операторы связи начнут работу, которую они должны были сделать пять лет назад. T-Mobile фактически передала бразды правления своим решением, приняв Messages в качестве SMS-приложения по умолчанию для всех телефонов T-Mobile, подключив всех своих клиентов к сети RCS от Google.

Универсальный мессенджер


RCS мертворождённая технология, но ее пытаются реанимировать. Попытка внедрить свое Messages на базе RCS, Google хочет конкурировать с Apple и его iMessages. Google высокотехнологичная и многогранная компания обладающая целым рядом интегрированных сервисов, для налаживания коммуникации, в то же время единой, многофункциональной платформы, как iMessage у них до сих пор нет.


Возьмем к примеру iMessage от Apple:

  • Работает на всех устройствах от iPhone до MacBook;
  • В случае, если у получателя нет iMessage, пользователь все равно увидит сообщение, но в форме СМС;
  • SMS от iMessage отличаются по цвету.
  • Интеграция с другими сервисами: с 2016-го в iMessage появились мини-приложения, с помощью них можно отправлять деньги, играть внеболбшие игры и т.д.;
  • Есть остальные функции, стандартные для современного мессенджера: видеозвонки, стикеры, аудиосообщения и др.
  • И конечно они предустановлены.

Попытки Google ворваться в игру:

  • 2005 Google Talk. До появления смартфонов был популярный чат для компьютеров. В Android также появилось приложение Google Talk, которое продержалось до 2011 года.
  • 2011 Google Plus. Компания сделала свою социальную сеть, которая также предустанавливалась на Android смартфоны. В ней для чата были доступны два приложения: Huddles для переписки и Hangouts для видеозвонков.
  • 2013 Google Hangouts. Компания отделяет Hangouts от Google Plus, и сосредотачивает переписку и звонки в одном приложении, добавив SMS на манер iMessage.
  • 2016 Google Allo/Duo. Hangouts из-за своей непопулярности (WhatsApp, iMessage и Facebook Messenger успели отхватить большую аудиторию) переделывают в корпоративный мессенджер а-ля Slack, а его место занимает Allo приложение для чата с искусственным интеллектом. Звонки переходят в Google Duo.
  • Настоящее время Allo также провалился, хотя Duo используют довольно часто, отмечая его простоту.

И это только самые известные. Были и менее популярные:

  • Meebo мессенджер, которые существовал с 2005 по 2012 годы, пока Google не выкупила его, чтобы слить команду с разработчиками Google+;
  • Google Buzz платформа для микроблоггинга и обмена сообщениями, который был интегрировал в Gmail. Проработал с февраля 2010 по декабрь 2011 года;
  • Google Spaces сервис для групповых чатов, в который были интегрироваы такие сервисы как Google Search и YouTube. Работал с мая 2016 по апрель 2017 года;
  • Google wave;
  • YouTube Messages небольшой мессенджер был встроен в приложение YouTube, где пользователи могли отправлять ссылки на ролики внутри хостинга и отправлять сообщения. Работал с 2017 по 2019 годы.

Чем RCS лучше SMS?


Вы получаете смс не только от ваших контактов, но и от вашего сотового оператора, от банка, где у вас открыть счет, от разных организаций и сервисных центров. Но в отличие от контактов, которым вы можете отправить смс в ответ, то написать банку вы не сможете. И люди используют мессенджеры как самый быстрый и простой способ общаться в среде, где нет ничего лишнего. Теперь таким образом можно коммуницировать не только с друзьями, но и с брендами, получать доступ к самым нужным услугам, минуя поисковики и сайты.

Нет почти никаких новшеств с точки зрения контента и методов взаимодействия с помощью SMS. Например, отправка SMS или фотографий MMS группе пользователей связана с множеством неудобств.



Зачем нужен RCS когда есть WhatsApp, Telegram и другие? И нужен ли?


RCS это стандарт обмена сообщениями, который по сути является преемником SMS. Он поддерживает такие вещи, как уведомления о прочтении (подумать только, до чего дошёл прогресс), медиафайлы и групповые беседы, но он не работает сам по себе, как обычное приложение для чата, которое подключается к централизованным серверам. В соответствии с его разработкой RCS позволяет каждой сети оператора развёртывать свою собственную, немного отличающуюся версию и соединять их между собой по крайней мере, при условии, что все они совместимы со стандартами универсального профиля. До CCMI у разных операторов были свои системы (которые могли быть довольно небезопасными), и некоторые из них не работали с другими, поэтому абоненты получали преимущества обмена сообщениями RCS только в определенных приложениях и при разговоре с людьми внутри своей сети оператора связи.

В теории, при соблюдении ряда условий, протокол RCS может стать унифицированной платформой, которой уже четверть века успешно служит SMS. Функциональные, красочные, условно конфиденциальные но при этом разъединённые мессенджеры привносят некий дискомфорт и хаос в нашу жизнь. Конечно, продукт который увязал бы в единую, современную систему миллиарды пользователей мог бы легко прижиться. На практике же, позиция одного из ведущих игроков рынка корпорация Apple, который не заинтересован в усилении своего конкурента, скорее всего, будет неизменна. Apple и в дальнейшем не откажется от существующих SMS.

Однако пока не решён ряд проблем: слабая распространенность формата RCS и его вариативность, поскольку многие компании не пытаются придерживаться принятого международного стандарта (универсального профиля). Появление CCMI как раз решило бы эту проблему и сделала бы соблюдение универсального профиля выгодным. Но есть и другие минусы: RCS-формат не имеет сквозного шифрования, поэтому спецслужбы могут свободно требовать содержимое переписок.

Android работает на 75% смартфонов по всему миру, и на запланированный Google переход от SMS к RCS могут обратить внимание регуляторы. RCS-чаты в Сообщениях, которые обрабатываются компанией, а не операторами, станут ещё одним сервисом и приложением Google, попадающими под антимонопольное законодательство Европы.

Компания считает, что обмен сообщениями основная функция Android-смартфона и её нужно улучшить любой ценой, поэтому берёт на себя такую ответственность. В случае успеха следующим шагом Google станет добавление в универсальный протокол RCS сквозное шифрование.

Технически нет ничего, что могло бы ей помешать, но для этого компании снова придётся сотрудничать с GSMA и, возможно, конфликтовать с правительствами. Ведь многие спецслужбы будут недовольны, если стандартный способ обмена сообщениями на 75% телефонов в мире уйдёт в тень, как называет сквозное шифрование ФБР.

Если бы новость о массовом внедрении RCS, на смену устаревшей SMS, была бы озвучена во второй половине 2000-х, это могло бы стать действительно ярким событием, однако с тех пор прошло слишком много времени. Даже если RCS удастся заменить SMS, то вот заменить другие мессенджеры, вроде того же Telegram, вряд ли удастся. Однако единый протокол обмена будет полезен и остальному миру, так как убьет необходимость устанавливать несколько разных чатов для всех своих друзей и знакомых.



На правах рекламы


Быстрые серверы для любых целей это про наши эпичные серверы. Максимальная конфигурация 128 ядер CPU, 512 ГБ RAM, 4000 ГБ NVMe.

Подробнее..

Скрытые мобильные подписки на хостинге Мегафона

02.04.2021 20:22:21 | Автор: admin

Привет, хабр!

Хочу поделиться.

Как у всех, все началось с того, что дачный модем с симкой мегафона ушел в глухой минус. Вовремя об этом не узнал. Не ожидал, да и не так СМС-ки на модеме не так просто прочитать.

Обнаружив минус, связался с поддержкой мегафона. Модемчик изволил развлекать себя и подписался на пару сервисов, чтобы не скучать.

Переговоры с поддержкой какие-то смутные подозрения навеяли. Полная версия длинная. А вот то, что заставило идти копать дальше.

Что меня тригернуло: сначала идет про сайты, использующие невнимательность, а потом лендинговая страница оператора.

Так что я немножко поохотился и на сайте tut.by нашел новую подписочку:

Это объявление через AdSense, модерация гугла, я так понимаю, обходится с помощью первого веб-сайта, на которое ведет объявление, он выглядит настоящим. Потом парочка переадресаций (объясните, как эта схема работает, я по связи больше, я в интернет-рекламе не очень).

И в итоге попадаю на домен gororetros.ru. Там кнопочка Play, нажимаешь ее - все, деньги списаны, получил подписку. Серым по серому изложены условия. А тут начинается интересное. Пробил whois

То есть деньги с меня списывали на странице оператора. Так и кто использовал мою невнимательность? Юридически вроде чей домен - тот и отвечает за содержимое.

В общем, я 106 таких доменов Мегафона нашел, они прям пачками регистрировали, ежесекундно. Я это не вчера сделал, так что некоторые сайты уже протухли. Отметил те, которые браузер считает мошенническими. Отлично там все устроено.

Имя

Дата регистрации (UTC)

Предупреждение
Google Chrome

Организация

podpiski.megafon.ru

2000-07-17 20:00:00

PJSC "MegaFon"

moy-m-portal.ru

2016-04-07 15:00:38

North-West Branch of PJSC "MegaFon"

propodpiski.ru

2016-05-10 11:39:21

Опасность!

North-West Branch of PJSC "MegaFon"

mfprovas.ru

2016-05-10 11:39:22

North-West Branch of PJSC "MegaFon"

vasmfpro.ru

2016-05-10 11:39:22

North-West Branch of PJSC "MegaFon"

podpiskimf.ru

2016-05-10 11:39:23

North-West Branch of PJSC "MegaFon"

promfvas.ru

2016-05-10 11:39:23

Опасность!

North-West Branch of PJSC "MegaFon"

propodpiskimf.ru

2016-05-10 11:39:23

Опасность!

North-West Branch of PJSC "MegaFon"

vasmpro.ru

2016-05-10 11:39:24

Опасность!

North-West Branch of PJSC "MegaFon"

vaspromf.ru

2019-02-26 8:33:40

Опасность!

North-West Branch of PJSC "MegaFon"

proprovas.ru

2019-03-05 7:10:14

Опасность!

North-West Branch of PJSC "MegaFon"

vasprovp.ru

2019-03-05 7:10:14

Опасность!

North-West Branch of PJSC "MegaFon"

mvpvas.ru

2019-03-15 8:26:24

Опасность!

PJSC "MegaFon"

ppmprop.ru

2019-03-15 8:26:24

Опасность!

PJSC "MegaFon"

vasnpro.ru

2019-03-15 8:26:24

Опасность!

PJSC "MegaFon"

wasnopro.ru

2019-03-15 8:26:24

Опасность!

PJSC "MegaFon"

savorpm.ru

2019-03-15 8:26:25

Опасность!

PJSC "MegaFon"

litorsav.ru

2019-03-20 12:28:32

Опасность!

PJSC "MegaFon"

masseva.ru

2019-03-20 12:28:32

Опасность!

PJSC "MegaFon"

solnesc.ru

2019-03-20 12:28:32

Опасность!

PJSC "MegaFon"

zprozo.ru

2019-03-20 12:28:32

Опасность!

PJSC "MegaFon"

arusav.ru

2019-03-20 12:28:33

Опасность!

PJSC "MegaFon"

dmvasor.ru

2019-03-20 12:28:33

Опасность!

PJSC "MegaFon"

qunru.ru

2019-03-20 12:28:33

Опасность!

PJSC "MegaFon"

truvpro.ru

2019-03-20 12:28:33

Опасность!

PJSC "MegaFon"

ursavet.ru

2019-03-20 12:28:33

Опасность!

PJSC "MegaFon"

jaavury.ru

2019-03-20 12:28:40

PJSC "MegaFon"

pravvopros.ru

2019-03-20 12:28:40

Опасность!

PJSC "MegaFon"

ropovasru.ru

2019-03-20 12:28:40

Опасность!

PJSC "MegaFon"

vosvopra.ru

2019-03-20 12:28:40

Опасность!

PJSC "MegaFon"

zaaspro.ru

2019-03-20 12:28:40

Опасность!

PJSC "MegaFon"

fpromwas.ru

2019-03-20 12:28:41

Опасность!

PJSC "MegaFon"

vasservices.ru

2019-03-27 7:04:48

Опасность!

PJSC "MegaFon"

kubesercbroses.ru

2019-03-27 12:08:18

PJSC "MegaFon"

deffmfassers.ru

2019-03-27 12:08:19

PJSC "MegaFon"

doveserpros.ru

2019-03-27 12:08:19

PJSC "MegaFon"

prossejobes.ru

2019-03-27 12:08:19

PJSC "MegaFon"

vasgonumers.ru

2019-03-27 12:08:19

PJSC "MegaFon"

dobrovasgoes.ru

2019-03-27 12:08:19

Опасность!

PJSC "MegaFon"

kabravaspros.ru

2019-03-27 12:08:19

Опасность!

PJSC "MegaFon"

serschewobro.ru

2019-03-27 12:08:19

Опасность!

PJSC "MegaFon"

skymovarsappro.ru

2019-03-27 12:08:19

Опасность!

PJSC "MegaFon"

someonespro.ru

2019-04-10 15:48:49

PJSC "MegaFon"

zarafest.ru

2019-04-10 15:48:49

PJSC "MegaFon"

regtardos.ru

2019-04-10 15:48:49

Опасность!

PJSC "MegaFon"

lakesmodernpro.ru

2019-04-10 15:48:49

Опасность!

PJSC "MegaFon"

donesredirgo.ru

2019-04-10 15:48:49

Опасность!

PJSC "MegaFon"

sprosmademf.ru

2019-04-10 15:48:49

Опасность!

PJSC "MegaFon"

vaspromactes.ru

2019-04-10 15:48:50

Опасность!

PJSC "MegaFon"

areredirdone.ru

2019-04-10 15:48:50

PJSC "MegaFon"

hustlookelatos.ru

2019-04-10 15:48:50

PJSC "MegaFon"

sirmenosgone.ru

2019-04-10 15:48:50

PJSC "MegaFon"

surefacdos.ru

2019-04-10 15:48:50

Опасность!

PJSC "MegaFon"

anyflowfarmos.ru

2019-04-10 15:48:50

Опасность!

PJSC "MegaFon"

dfcallesnoit.ru

2019-04-10 15:48:50

Опасность!

PJSC "MegaFon"

diffstopimf.ru

2019-04-10 15:48:50

Опасность!

PJSC "MegaFon"

maindrogroses.ru

2019-05-16 13:29:07

Опасность!

PJSC "MegaFon"

hredspagose.ru

2019-05-16 13:29:07

Опасность!

PJSC "MegaFon"

spacetororeg.ru

2019-05-16 13:29:07

Опасность!

PJSC "MegaFon"

reredvaspro.ru

2019-05-16 13:29:08

PJSC "MegaFon"

malceshtopro.ru

2019-05-16 13:29:08

Опасность!

PJSC "MegaFon"

htopgobroses.ru

2019-05-16 13:29:08

Опасность!

PJSC "MegaFon"

gogodoromain.ru

2019-05-16 13:29:08

Опасность!

PJSC "MegaFon"

gororeretro.ru

2019-05-16 13:29:08

Опасность!

PJSC "MegaFon"

bossrobsetgo.ru

2019-05-16 13:29:08

Опасность!

PJSC "MegaFon"

donopogreses.ru

2019-05-16 13:29:08

Опасность!

PJSC "MegaFon"

snegosedobro.ru

2019-05-16 13:29:08

Опасность!

PJSC "MegaFon"

somedomasinreg.ru

2019-05-16 13:29:08

Опасность!

PJSC "MegaFon"

seonesvrasbros.ru

2019-05-16 13:29:08

Опасность!

PJSC "MegaFon"

retrepresgo.ru

2019-05-16 13:29:08

Опасность!

PJSC "MegaFon"

pagefordone.ru

2019-05-16 13:29:09

Опасность!

PJSC "MegaFon"

presercheties.ru

2019-05-16 13:29:09

Опасность!

PJSC "MegaFon"

saajabbress.ru

2019-05-16 13:29:09

Опасность!

PJSC "MegaFon"

scaillshells.ru

2019-05-16 13:29:09

Опасность!

PJSC "MegaFon"

vassprososes.ru

2019-05-16 13:29:09

Опасность!

PJSC "MegaFon"

vasjoyredir.ru

2019-05-16 13:29:09

Опасность!

PJSC "MegaFon"

mfprojectserv.ru

2019-08-23 6:30:01

PJSC "MegaFon"

retopproonly.ru

2019-08-23 6:30:02

PJSC "MegaFon"

aredirgodone.ru

2019-08-23 6:30:02

PJSC "MegaFon"

bossgorumf.ru

2019-08-23 6:30:02

PJSC "MegaFon"

dovasmvservpro.ru

2019-08-23 6:30:02

PJSC "MegaFon"

processevgovas.ru

2019-08-23 6:30:02

PJSC "MegaFon"

prodosservjoin.ru

2019-08-23 6:30:02

PJSC "MegaFon"

vasprofserf.ru

2019-08-23 6:30:02

PJSC "MegaFon"

megafroddomru.ru

2019-08-23 6:30:03

PJSC "MegaFon"

vassprojsoses.ru

2019-08-23 6:30:03

PJSC "MegaFon"

mfontopgoredir.ru

2019-08-23 6:30:03

PJSC "MegaFon"

mfredirgoes.ru

2019-08-23 6:30:04

PJSC "MegaFon"

prodservices.ru

2019-08-23 6:30:04

PJSC "MegaFon"

prodproredir.ru

2019-08-23 6:30:04

PJSC "MegaFon"

areredirdones.ru

2019-08-23 6:30:05

PJSC "MegaFon"

gororetros.ru

2019-08-23 6:30:05

PJSC "MegaFon"

gurumfms.ru

2019-08-23 6:30:05

PJSC "MegaFon"

topproservas.ru

2019-08-23 6:30:05

PJSC "MegaFon"

rerevasprod.ru

2019-08-23 6:30:06

PJSC "MegaFon"

bossgoru.ru

2019-08-23 6:30:07

PJSC "MegaFon"

vasproservices.ru

2019-08-23 6:30:07

PJSC "MegaFon"

mftopsels.ru

2019-08-23 6:30:07

PJSC "MegaFon"

aredirdone.ru

2019-08-23 6:30:08

PJSC "MegaFon"

aspromacties.ru

2019-08-23 6:30:08

PJSC "MegaFon"

vasjoysredir.ru

2019-08-23 6:30:08

PJSC "MegaFon"

prodsproredirgo.ru

2019-08-23 6:30:08

PJSC "MegaFon"

mfgoredirgo.ru

2019-08-23 6:30:09

PJSC "MegaFon"

vasgonomers.ru

2019-08-23 6:30:09

PJSC "MegaFon"

passjoyredir.ru

2019-08-23 6:30:10

PJSC "MegaFon"

Тогда пошел посмотреть на сайт Мегафона, а что у них там за подписки такие, по цене пары нетфликсов и попкорна. Они там все в открытом доступе, смотрите.

Собрал. 3 808 подписок.

НО. Строка с подпиской MOBILE CLUB продублирована 203(!) раза.

Причесал, убрал дубли и подписки без указания сайта.

Осталось 3 225 штук. (-583 штуки).

Дальше пытаюсь отрезолвить днс.

Тут УПС. 1 039 просто в принципе не работают! Это 32% партнерских подписок на сайте Мегафона!

Остается 2 186 сайтов подписок. Тут уже в полуручном режиме. Еще 254 штуки - 404, припаркованные домены, освобожденные домены.

Остаётся 1932 домена. В итоге - чуть больше половины от изначального количества.

Даже если сайт работает, то на нем не всегда какая-то подписка. Вот характерный пример, сайт goonter.ru. Там подписка была в 2013 году, потом домен ушел на продажу, потом его купила семья Гунтеров в 2016 году. Тут я скорее об отношении к этим подпискам, никто даже не делает вид, что сервис есть.

Поскольку саппорт в переписке послал меня к партнеру, я сходил. Выручка компании Информпартнер составила 17,9 миллиардов рублей за пять лет, это годовой бюджет для города.

И кстати, я собрал в итоге с работающих сайтов, кто именно предоставляет услугу подписки - в 96% случаев это либо сам Информпартнер, либо вообще Ай-Куб, которая давно ликвидирована. А иногда и обе вместе =)

В общем, картина вырисовывается такая, что не в недобросовестных партнерах дело. А в ком-то другом.

Подробнее..

Скрытые мобильные подписки, ищу информацию про Билайн

17.05.2021 14:19:21 | Автор: admin

Всем привет, если помните, мой предыдущий пост был про скрытые платные мобильные подписки от Мегафона.

Чтобы не останавливаться на достигнутом, решил пройтись и по всем остальным операторам, так что на очереди Билайн.

С Билайном интересная история, он долго готовились и вот в декабре начали кампанию против скрытых подписок. Что нам обещает Билайн:

  • нормальное описание подписки, без вводящих в заблуждение кнопок Play,

  • двухфакторную авторизацию.

Строго говоря, борьба операторов с платными подписками обычно случается на фоне оттока абонентской базы. Как только абоненты голосуют ногами, сразу в ход идут честность, без переплат и прочие фокусы по защите абонента от действий оператора.

Есть подозрение, что и Билайн со своими супер-отказами тоже решает вовсе не проблемы абонентов, а свои собственные. Но именно с этим оператором у меня опыт минимальный, поэтому, кроме уже предпринятого мной технического анализа ситуации, я буду благодарен, если здесь присутствующие абоненты Билайна поделятся опытом общения с этим оператором.

Получали ли вы какие-то уведомления про отказ оператора от платных подписок?

  • Прилетали ли вам платные подписки после отказа от них?

  • Что это были за подписки?

Отклики и комментарии про других операторов тоже приветствуются, #нетскрытымподпискам

Подробнее..

Перевод Наблюдения за переключениями между сотовыми вышками

21.05.2021 02:08:49 | Автор: admin
Одна из моих любимых книг High Performance Browser Networking Ильи Горелика от 2013 года. В ней можно найти не только разумные советы, но и потрясающие истории из жизни.

46% заряда аккумулятора тратится на передачу 0,2% байтов


Когда пользователь сервиса Pandora проигрывает песню, весь файл передаётся одним куском, и это правильно передавай сразу столько данных, сколько можешь, а потом держи радио выключенным как можно дольше.

Однако после этой передачи приложение каждую минуту отсылает пинги для периодического анализа аудитории. И что в итоге? Эти пинги занимают 0,2% от общих переданных данных, потребляя при этом 46% всей энергии, использованной приложением!

Илья Григорик, High Performance Browser Networking


Каждый раз в книге Илья довольно широко раскрывает свою точку зрения, подкрепляя её объёмными примерами. Чтобы рассказать читателям о времени работы аккумулятора телефона, он целую главу посвящает деталям работы модема GSM, UMTS и LTE. Интересно бывает осознавать, как возникающая на одном из уровней проблема уходит корнями на несколько уровней ниже.

Изучая весь стек технологий, книга не просто даёт нам набор фактов, а продвигает целую философию.

Хорошие разработчики знают, как что работает.
Великие разработчики знают, почему это работает.

Стив Саудерс, предисловие к книге High Performance Browser Networking


Старая идея по-новому


В 2013 году, когда я читал книгу, я думал, что было бы круто провести собственное расследование на эту тему, и визуализировать то, как радиомодем перепрыгивает с вышки на вышку при движении телефона.

С телефоном 2013 года под управлением iOS этого было сделать нельзя, он не давал доступ к нужным данным. Но сегодня у меня Pixel, и такой проблемы у него нет. LocationManager ежесекундно выдаёт местоположение по GPS (широту и долготу)., TelephonyManager выдаёт cellID=(mmc,mcc,lac,cid) для сотовой вышки.

База данных cellID поможет узнать широту и долготу каждой вышки. Останется лишь ежесекундно рисовать маршрут (красным) и связь с вышками, для каждой из которых выбран свой цвет.


Поездка из Саннивейл в Маунтин-Вью (кликабельно)

На диаграмме видно 7-минутную поездку длиной 3,7 км с телефоном с поддержкой LTE (UE, от User Equipment). По пути встретились пять вышек и девять ячеек связи (eNB, от Evolved NodeB).

Анализ


Комбинируя Google StreetView и Wikipedia, можно во многом разобраться.


(кликабельно)

По одним и тем же координатам eNB могут находиться несколько cellID. Просто антенна на eNB покрывают не 360. Угол направления и дальность работы каждой антенны режут пространство на сектора.

Местоположение и направление антенн выбирается стратегически. На карте выше вышки расставлены вдоль шоссе 85, и антенны смотрят параллельно ему. У некоторых антенн диапазон работы получается узким и длинным возможно, это позволяет увеличить плотность телефонов во время пробок.

Плотность eNB гораздо выше, чем я думал. В интернете пишут, что дальность действия сотовой вышки составляет 45 миль. Возможно, это в дикой местности, но в городе плотность населения и плотность расстановки eNB связаны. В Саннивейл вышки стоят через каждые полтора километра.

Вышки не всегда делят несколько операторов. Точность базы данных CellID такая большая, что я смог найти эти вышки на Google StreetView. Я думал, что обнаружу там большие монолиты, усеянные антеннами, по нескольку штук на каждого оператора, но в большинстве случаев на вышке висит по одной антенне.

Антенны eNB крепят не только на вышках. Иногда они располагаются в церквях, на высоковольтных линиях электропередач и даже на коммерческих зданиях.



Как только вы начинаете искать эти вышки, они для вас из невидимых превращаются в объекты, которые невозможно игнорировать.

LTE-радио умеет прыгать между разными сотами. Судя по всему, достаточно часто это происходит несколько раз в минуту, для того, чтобы справиться с тем, что здания загораживают вышки.

Выбор вышки кажется детерминистским. На двух картах выше подключения карт на одном и том же участке пути выглядят похоже. Выбор делает конечный автомат, конфигурацию которого каждая ячейка задаёт посредством SIB-сообщений. Переход состояния зависит от многих факторов, в т.ч. от порогового значения силы сигнала предыдущей соты или порогового значения силы сигнала следующей соты.

Проехав достаточно большое расстояние, 16 км, я обратил внимание на то, что код района LAC (Location Area Code), вшитый в CellID, не менялся. По спецификации LTE, сотовые вышки не обязаны выполнять передачу UE, если LAC не меняется. Телефон переключается на следующую вышку, оставаясь в режиме RCC_IDLE и не передавая данные. Это не только экономит батарею, но и означает, что сотовый оператор не знает точного местоположения телефона, если LAC не менялся (хотя по поводу точности определения местоположения по сотам идут споры ещё со времён появления GSM).

Судя по всему, на каждой вышке стоит по три антенны с сектором действия в 120. Это очевидно, если покружить вокруг одной из них.



Лезем глубже в кроличью нору


Рисовать карты было интересно. Мне захотелось больше узнать об этой области. Я обнаружил, что она не только глубокая, но и широкая. Даже для того, чтобы нарисовать минимальную таблицу по итогам изысканий, пришлось достаточно много времени потратить на разборки с акронимами.

Поколение Технология Маркетинг Примечания
0G Телефоны в автомобилях Как у Филипа Драммонда [персонаж ситкома Diff'rent Strokes / прим. пер.]
1G DynaTAC Как у Гордона Гекко [персонаж фильма Уолл-Стрит / прим. пер.]
2G GSM GSM Nokia 3310 (он же кирпич). Поддержка SMS
GPRS Голос или данные
EDGE iPhone 1
cdmaOne CDMA
3G UMTS HSPA iPhone 3GS. И голос и данные одновременно
HSPA+
CDMA2000 C2K
4G LTE LTE iPhone 5 / Pixel 1
LTE Advanced LTE+
LTE Advanced Pro LTE Pro
5G 5G 5G iPhone 12 / Pixel 4a 5g
5G mmWave 5G mmWave iPhone 12 Pro Max /Pixel 5G


Эзотерический мир


Начиная с 2G (GSM) в 1998 году стандарты и документацию для всех технических стеков делали 3GPP. Все эти спецификации растягиваются на сотни документов, и чтобы понять их, потребуется, похоже, вся жизнь.

Я не нашёл LTE-стека с открытым кодом, на котором можно было бы учиться. А если бы он и был, то радиопередача в сотовом диапазоне тщательно регулируется, чтобы эти частоты не замусоривали неисправные модемы.

По этому вопросу издано немного книг, и все они крайне дорогие. Меня лично вдохновили на изыскания следующие три:
  • An introduction to LTE by Christopher Cox.
  • LTE Advanced by Sassan Ahmadi.
  • Long Term Evolution In Bullets, 2nd Edition by Chris Johnnson.


Наконец, существуют приложения, позволяющие вам заглянуть под капот модема, прочитать его состояние и сообщение. Но я решил их не использовать они дорогие, к тому же, требуют рута.
Подробнее..
Категории: Сотовая связь , Lte , Gsm

Цифровой регион (Самара) торговал старыми фильмами?

27.05.2021 14:07:09 | Автор: admin

На самом деле - НЕТ. Я продолжаю раскручивать тему скрытых мобильных подписок Мегафона, и сейчас речь пойдет об одном забавном моменте.

Пока я разбирал подписки на сайте Мегафона (http://podpiskimf.ru/), обратил внимание, что в списке неожиданно значилось ГБУ Самарской области ЦИФРОВОЙ РЕГИОН (https://digitalreg.ru/), в приятной такой компании:

Задумлся, ну на что абоненты Мегафона могут подписаться на сайте правительственного учреждения Самарской области? На сайте ГБУ есть перечень их платных услуг там тоже ни слова о каких либо подписках.

Но потом с помощью сайта http://web.archive.org/ все встало на свои места. Подписка на сайте была.... но в 2018 году. Там посетителям предлагалось непонятно на каких правовых основаниях скачать фильмы 90-х-начала нулевых.

Потом домен был заброшен, вернулся в продажу и был куплен уже под размещение на нем Самарского Цифрового региона части федеральной программы Цифровой регион, нацеленной на приземление федеральных цифровых инициатив в субъектах РФ. Тем более доменное имя явно подходило для этого.

Однако список супер-интересного, полезного и востребованного контента на сайте http://podpiskimf.ru/ обновлается настолько нечастно, что там этих перемен в предназначении сайта не заметили.

Так как в очередной раз слушать техподдержку Мегафона не хотелось, я уже наизусть знаю их скрипты, я написал запрос сразу же Преснякову Константину Геннадьевичу, заместителю председателя Правительства Самарской области руководителю департамента информационных технологий и связи Самарской области. И сегодня получил на него ответ (с прекрасным номером "666"):

Я сразу же проверил список подписок Мегафона сайт самарского Цифрового региона оттуда был удален. Но все остальное дубли, неработающие сайты, подписки без указания сайтов, подписки на рингтоны и реалтоны все на месте. А значит, никаких проблем с тем, чтобы очистить этот список от нерелевантной информации не существует. Просто задача поддержания списка полезного и востребованного контента актуальным не волнует оператора.

Подробнее..

Категории

Последние комментарии

  • Имя: Макс
    24.08.2022 | 11:28
    Я разраб в IT компании, работаю на арбитражную команду. Мы работаем с приламы и сайтами, при работе замечаются постоянные баны и лаги. Пацаны посоветовали сервис по анализу исходного кода,https://app Подробнее..
  • Имя: 9055410337
    20.08.2022 | 17:41
    поможем пишите в телеграм Подробнее..
  • Имя: sabbat
    17.08.2022 | 20:42
    Охренеть.. это просто шикарная статья, феноменально круто. Большое спасибо за разбор! Надеюсь как-нибудь с тобой связаться для обсуждений чего-либо) Подробнее..
  • Имя: Мария
    09.08.2022 | 14:44
    Добрый день. Если обладаете такой информацией, то подскажите, пожалуйста, где можно найти много-много материала по Yggdrasil и его уязвимостях для написания диплома? Благодарю. Подробнее..
© 2006-2024, personeltest.ru