<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM/DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
    <!--<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl">-->
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:ns1="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="eissn">3034-1558</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Cifra. Информационные технологии и телекоммуникации</journal-title>
			</journal-title-group>
			<publisher>
				<publisher-name>ООО Цифра</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.60797/itech.2026.9.4</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group>
					<subject>Brief communication</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Сравнительный анализ различных технологий радиотелефонной связи DECT, GSM, CDMA</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<name>
						<surname>Галыгин</surname>
						<given-names>Сергей Сергеевич</given-names>
					</name>
					<email>sergejgalygin05@gmail.com</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-2">2</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Сергеев</surname>
						<given-names>Александр Эдуардович</given-names>
					</name>
					<email>galua1979@yandex.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Маяков</surname>
						<given-names>Анатолий Константинович</given-names>
					</name>
					<email>tolik_mayakov@vk.com</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-2">2</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
				<institution-wrap>
					<institution-id institution-id-type="ROR">https://ror.org/058jafb94</institution-id>
					<institution content-type="education">Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина</institution>
				</institution-wrap>
			</aff>
			<aff id="aff-2">
				<label>2</label>
				<institution>Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина</institution>
			</aff>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-01-14">
				<day>14</day>
				<month>01</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<pub-date pub-type="collection">
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume>8</volume>
			<issue>9</issue>
			<fpage>1</fpage>
			<lpage>8</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2025-05-26">
					<day>26</day>
					<month>05</month>
					<year>2025</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-08-01">
					<day>01</day>
					<month>08</month>
					<year>2025</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright: &amp;#x00A9; 2022 The Author(s)</copyright-statement>
				<copyright-year>2022</copyright-year>
				<license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
					<license-p>
						This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See 
						<uri xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</uri>
					</license-p>
					.
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://itech.cifra.science/archive/1-9-2026-january/10.60797/itech.2026.9.4"/>
			<abstract>
				<p>В данной статье проведен сравнительный анализ трех основных технологий радиотелефонной связи: DECT, GSM и CDMA. Каждая из этих технологий имеет свои уникальные особенности, области применения и происточные преимущества и недостатки. В статье рассматриваются такие аспекты, как технические характеристики, покрытия и доступность, показатели эффективности, безопасность и экономические аспекты внедрения. Основные выводы подчеркивают, как данные технологии могут быть использованы в различных условиях и сценариях, предлагая рекомендации по их выбору в зависимости от конкретных потребностей. Настоящая работа может служить руководством для специалистов и организаций, занимающихся интеграцией телекоммуникационных систем.</p>
			</abstract>
			<kwd-group>
				<kwd>радиотелефонная связь</kwd>
				<kwd> DECT</kwd>
				<kwd> GSM</kwd>
				<kwd> CDMA</kwd>
				<kwd> сравнительный анализ</kwd>
				<kwd> технологии связи</kwd>
				<kwd> эффективность связи</kwd>
				<kwd> качество связи</kwd>
				<kwd> безопасность</kwd>
				<kwd> экономические аспекты</kwd>
				<kwd> телекоммуникации</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec>
			<title>HTML-content</title>
			<p>1. Введение</p>
			<p>Современный мир сложно представить без надежной и доступной мобильной связи, которая обеспечивает взаимодействие людей и бизнеса на глобальном уровне. Развитие телекоммуникационных технологий стало катализатором революционных изменений, затронувших практически все аспекты нашей жизни. Одними из первопроходцев в области радиотелефонной связи стали технологии DECT, GSM и CDMA, каждая из которых сыграла значимую роль в формировании того, что мы сегодня понимаем под мобильной связью.</p>
			<p>DECT, GSM и CDMA представляют собой три различающихся стандарта передачи данных и голоса, каждый из которых обладает своими техническими характеристиками, преимуществами и сферой применения. DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) широко используется в беспроводных телефонных системах и ориентирован на предоставление высококачественной передачи голоса на короткие дистанции. GSM (Global System for Mobile Communication) по праву считается одной из самых успешных технологий мобильной связи с обширной зоной покрытия и развитой инфраструктурой. CDMA (Code Division Multiple Access), в свою очередь, известна своей способностью к обеспечению множества соединений и является основой для ряда современных мобильных сетей.</p>
			<p>Цель данной статьи — провести сравнительный анализ упомянутых технологий, выявить их сильные и слабые стороны, а также предоставить рекомендации по оптимальному выбору технологии в зависимости от специфических условий и задач. Мы будем рассматривать различные параметры, такие как качество и скорость передачи данных, уровень безопасности, доступность по всему миру, а также экономические аспекты внедрения и эксплуатации этих технологий. Таким образом, данная работа может выступать в качестве ценного ресурса для специалистов в области телекоммуникаций, позволяя принимать более обоснованные решения при выборе решений радиотелефонной связи.</p>
			<p>2. Основные характеристики технологий DECT</p>
			<p>Технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), развившаяся в Европе в начале 1990-х годов, представляет собой стандарт беспроводной связи, изначально предназначенный для передачи голоса. Несмотря на свою возрастную принадлежность, DECT остается актуальным и активно используется в беспроводных телефонных системах, особенно в контексте офисных и домашних решений. Давайте рассмотрим ключевые характеристики этой технологии.</p>
			<p>2.1. История и развитие</p>
			<p>DECT был разработан Европейским институтом по стандартизации телекоммуникаций (ETSI) как преемник аналоговых аналогов беспроводных телефонов. С момента своего появления эта технология неизменно улучшалась, включая возможность передачи не только голоса, но и данных, таких как текст и мультимедиа.</p>
			<p>2.2. Технические характеристики</p>
			<p>DECT функционирует в диапазоне частот 1880–1900 МГц, что обеспечивает минимизацию помех со стороны других электронных устройств. Стандарт поддерживает высокую плотность пользователей и обеспечивает качественную передачу голоса благодаря инновационной технологии цифрового кодирования и декодирования. Каналы DECT обеспечивают передачу данных со скоростью от 32 до 320 кбит/с.</p>
			<p>2.3. Области применения</p>
			<p>DECT нашел широкое применение в организации беспроводной связи внутри зданий, таких как офисы и жилые дома, и является стандартом для большинства домашних беспроводных телефонов в Европе и многих других странах. Технология также используется в системах охранного оповещения, системах медицинской связи и некоторых промышленных решениях.</p>
			<p>2.4. Преимущества</p>
			<p>Одним из главных преимуществ DECT является высокая качество передачи голоса и устойчивость к помехам. Технология поддерживает динамическое распределение каналов, что обеспечивает непрерывность и стабильность соединения. DECT-системы легко настраиваются и масштабируются, а также обеспечивают высокий уровень безопасности благодаря методам шифрования.</p>
			<p>2.5. Недостатки</p>
			<p>Основными недостатками DECT является его ограниченная зона действия, которая делает эту технологию менее пригодной для применения вне помещений. Кроме того, в условиях высоких плотностей пользователей могут возникать проблемы с качеством связи.</p>
			<p>DECT по-прежнему остается одной из ключевых технологий в сегменте беспроводных телефонов, предлагая надежное и качественное решение для передачи голоса и данных на короткие расстояния. Эта технология продолжает оставаться востребованной в силу своей надежности, простоты развертывания и высокого уровня безопасности.</p>
			<p>3. Основные характеристики технологий GSM</p>
			<p>Технология GSM (Global System for Mobile Communications) является одной из самых популярных и широко распространенных систем мобильной связи в мире. Возникшая в 1980-х годах и разработанная европейскими специалистами, GSM быстро завоевала популярность благодаря своей способности обеспечивать надежную и эффективную передачу голоса и данных на больших расстояниях. Рассмотрим основные характеристики этой технологии.</p>
			<p>3.1. История и развитие</p>
			<p>GSM был разработан как европейский стандарт для цифровой мобильной связи, который должен был заменить аналоговые системы и создать единую инфраструктуру для стран Европы. С момента своего появления в 1991 году GSM приобрел глобальный масштаб и стал стандартом для большинства мобильных сетей, охватив более 200 стран и территорий.</p>
			<p>3.2. Технические характеристики</p>
			<p>GSM использует технологию множественного доступа с временным разделением (TDMA) и работу в различных диапазонах частот (850, 900, 1800, и 1900 МГц), что делает его гибким в плане частотных ресурсов. Стандарт GSM поддерживает передачу голоса, текстовых сообщений (SMS), а также передачу данных менее высокой и средней скорости, используя такие технологии как GPRS и EDGE. Максимальная скорость передачи данных в сетях GSM может достигать 384 кбит/с.</p>
			<p>3.3. Области применения</p>
			<p>Благодаря своей универсальности и надежности, GSM является основой для мобильных сетей, предоставляя услуги голосовой связи, текстовых сообщений, мобильного доступа в интернет и роуминга. Это делает стандарт особенно ценным для сотовых операторов и пользователей, часто перемещающихся между разными регионами и странами.</p>
			<p>3.4. Преимущества</p>
			<p>Одно из ключевых преимуществ GSM — это глобальная совместимость. Пользователи могут воспользоваться роумингом для поддержания связи при поездках в другие страны. Система GSM также поддерживает высокое качество голосовой связи и упрощенную архитектуру сети, что делает её надежной и сравнительно недорогой в эксплуатации. Высокая плотность базовых станций обеспечивает покрытие даже в труднодоступных местах.</p>
			<p>3.5. Недостатки</p>
			<p>Несмотря на свои многочисленные плюсы, GSM имеет ограниченную скорость передачи данных по сравнению с более современными стандартами, такими как LTE и 5G. Это может стать препятствием в условиях, требующих высокой скорости передачи данных, например, для передачи потокового видео или облачных сервисов.</p>
			<p>В целом, GSM сыграл эпохальную роль в развитии мобильной связи, обеспечивая миллиарды пользователей стабильной и качественной связью. Его высокая степень адаптации и простота использования сделали его основой современной мобильной индустрии, а опыт, накопленный при его развертывании и эксплуатации, стал важным вкладом в развитие следующего поколения телекоммуникационных технологий.</p>
			<p>4. Основные характеристики технологий CDMA</p>
			<p>Технология CDMA (Code Division Multiple Access) представляет собой одну из ключевых технологий для цифровой мобильной связи, которая используется для передачи голоса и данных. В отличие от других стандартов, таких как GSM, CDMA использует уникальный метод множественного доступа, что обеспечивает ряд преимуществ в плане качества связи и ее безопасности. Рассмотрим основные характеристики этой технологии.</p>
			<p>4.1. История и развитие</p>
			<p>CDMA была разработана компанией Qualcomm в 1980-х годах и впервые получила коммерческое внедрение в США в 1995 году. Принцип работы CDMA основан на использовании системы кодового разделения каналов, что позволяет множеству устройств использовать один и тот же диапазон частот одновременно. Эта технология быстро завоевала популярность в Северной Америке и на ряде азиатских рынков.</p>
			<p>4.2. Технические характеристики</p>
			<p>Технология CDMA отличается использованием кодового разделения, где каждая передача информации кодируется с использованием уникальной последовательности. Это позволяет устройствам передавать данные одновременно, не мешая друг другу, и значительно улучшает спектральную эффективность. CDMA работает в диапазоне частот около 800 и 1900 МГц. Скорость передачи данных может существенно варьироваться в зависимости от используемой версии технологии — от CDMA2000 до более продвинутых EV-DO Rev. A и B, обеспечивая скорость до нескольких мегабит в секунду.</p>
			<p>4.3. Области применения</p>
			<p>CDMA широко используется в мобильной связи, предлагая голосовые и текстовые услуги, а также мобильный доступ в интернет. Эта технология особенно популярна в странах Северной Америки и нескольких азиатских странах, где обеспечивается широкий охват и высокая надежность.</p>
			<p>4.4. Преимущества</p>
			<p>Одним из ключевых преимуществ CDMA является высокая спектральная эффективность, что позволяет большему количеству пользователей находиться в сети без потери качества. Метод кодирования обеспечивает также высокую степень безопасности связи. Кроме того, технология демонстрирует отличную производительность в условиях высокой загруженности сети и сложных радиочастотных средах благодаря способности исправлять ошибки и устранять интерференцию.</p>
			<p>4.5. Недостатки</p>
			<p>Несмотря на свои достоинства, CDMA имеет и недостатки. Стоимость развертывания инфраструктуры и оборудования может быть выше по сравнению с другими технологиями. Также, поскольку CDMA является стандартизованной в основном на ограниченных рынках, это ограничивает его глобальную доступность и совместимость по сравнению с более распространённым GSM.</p>
			<p>CDMA продолжает играть важную роль в отрасли телекоммуникаций, предоставляя надежные решения для миллионов пользователей по всему миру. Благодаря своим характеристикам, эта технология обеспечивает высокое качество передачи данных и голосовой связи, особенно в условиях высокой плотности пользователей и ограниченного спектра. Однако, в свете развития новых технологий, таких как 4G LTE и 5G, роль CDMA постепенно снижается, уступая место более современным и универсальным решениям.</p>
			<p>5. Сравнительный анализ: Показатели эффективности</p>
			<p>Когда речь идет о технологиях радиотелефонной связи, таких как DECT, GSM и CDMA, показатели эффективности играют ключевую роль в определении их пригодности для различных сценариев и условий эксплуатации. Рассмотрим, как эти технологии соотносятся друг с другом по основным критериям эффективности.</p>
			<p>5.1. Скорость передачи данных</p>
			<p>Скорость передачи данных является одним из самых важных показателей эффективности, особенно в условиях быстрого роста спроса на мобильный интернет.</p>
			<p>DECT: Эта технология изначально разрабатывалась для высококачественной передачи голоса на короткие расстояния, поэтому не обеспечивает высоких скоростей передачи данных. Она ограничена пределами около 32–320 кбит/с, что делает её менее подходящей для современных задач, требующих высокой пропускной способности.</p>
			<p>GSM: GSM, используя технологии пакетов передачи данных, такие как GPRS и EDGE, может достигать скорости до 384 кбит/с. Это подходит для базовых интернет-задач, но недостаточно для более интенсивного использования, вроде потокового видео.</p>
			<p>CDMA: CDMA предлагает более высокую скорость передачи данных за счёт использования технологий, таких как CDMA2000 и EV-DO. Особенно EV-DO может обеспечить скорости данных до нескольких мегабит в секунду, что делает CDMA предпочтительным для применения, требующего более высокой пропускной способности.</p>
			<p>5.2. Качество связи</p>
			<p>Качество связи включает в себя как четкость и стабильность голоса, так и способность сети сохранять качество в условиях высокой нагрузки.</p>
			<p>DECT: Известен своим высоким качеством передачи голоса в условиях маломасштабных сетей, например, в офисах и домашних условиях. Концентрация на передаче голоса делает его менее подходящим для данных.</p>
			<p>GSM: GSM хорошо справляется с голосовой связью, предоставляя стабильные и качественные звонки, но может ухудшаться в условиях высокой загрузки сети, где качество и скорость передачи данных существенно падают.</p>
			<p>CDMA: из-за своего уникального способа кодирования, CDMA обеспечивает отличное качество связи даже в условиях высокой загруженности сети, что делает его предпочтительным в густонаселенных регионах.</p>
			<p>5.3. Энергоэффективность</p>
			<p>Энергоэффективность определяет, как долго устройства могут работать без подзарядки при взаимодействии с сетью.</p>
			<p>DECT: Разработан с учетом энергоэффективности для работы в беспроводных телефонах, предлагая длительное время автономной работы.</p>
			<p>GSM: GSM-сети более энергоёмкие в сравнении с DECT, так как они поддерживают более широкие зоны покрытия и могут тратить заряд батареи быстрее в условиях плохого сигнала.</p>
			<p>CDMA: CDMA-сети более энергоэффективны, чем GSM, при этом предоставляя большую пропускную способность и лучшее качество связи, что позволяет устройствам работать дольше без дополнительной подзарядки.</p>
			<p>Итак, выбор технологии зависит от конкретных потребностей и условий эксплуатации. Для маломасштабных сетей и приложений, требующих только высококачественной голосовой связи, DECT является отличным вариантом. GSM предоставляет более широкие возможности для голосовой связи и базового обмена данными, особенно в осложненных условиях. Тем не менее, в сценариях, требующих более высокой скорости передачи данных и надежного соединения, CDMA часто может предложить лучшее решение.</p>
			<p>6. Сравнительный анализ: Покрытие и доступность</p>
			<p>Покрытие и доступность — это ключевые показатели, которые определяют возможность использования технологии радиотелефонной связи в различных географических и инфраструктурных условиях. Они могут существенно повлиять на выбор подходящей технологии для оператора связи или конечного пользователя. Рассмотрим, как DECT, GSM и CDMA соотносятся по этим параметрам.</p>
			<p>6.1. DECT</p>
			<p>Покрытие: DECT имеет ограниченное покрытие, ориентированное в первую очередь на небольшие территории, такие как офисы, жилые помещения и малые предприятия. Зона действия DECT-систем обычно составляет несколько сотен метров, что вполне достаточно для их целевого использования, но недостаточно для работы на больших расстояниях или открытых пространствах.</p>
			<p>Доступность: DECT широко доступен в Европе и используется в качестве стандарта для беспроводных телефонов. Однако его применимость вне помещений и на удаленных территориях ограничена из-за небольшой зоны действия.</p>
			<p>6.2. GSM</p>
			<p>Покрытие: GSM обладает одним из самых широких покрытий в мире. Сети GSM охватывают более 200 стран и обеспечивают надежную связь практически во всех населенных районах планеты. Это делает GSM идеальным выбором для пользователей, которые требуют стабильной связи на больших расстояниях и в роуминговых условиях.</p>
			<p>Доступность: GSM является стандартом де-факто для большинства мобильных сетей во всем мире, что делает его легко доступным и совместимым с широчайшим спектром устройств и применений. Это также облегчает роуминг между различными регионами и странами.</p>
			<p>6.3. CDMA</p>
			<p>Покрытие: CDMA также обеспечивает значительное покрытие, особенно в Северной Америке и некоторых странах Азии. В то время как покрытие CDMA не столь глобальное, как у GSM, оно достаточно широко для удовлетворения потребностей крупных региональных операторов и пользователей в соответствующих областях.</p>
			<p>Доступность: CDMA, будучи менее распространенной международной, в основном поддерживается в США, Канаде, Южной Корее и некоторых других странах. Это может создать трудности с роумингом, если пользователь покидает регион с поддержкой CDMA.</p>
			<p>В итоге выбор технологии часто определяется конкретной географией и потребностями. DECT является идеальным вариантом для статических и внутренних решений связи. GSM подходит пользователям, которым необходимо широкое географическое покрытие и международный роуминг. CDMA, хоть и менее распространен, чем GSM, предлагает мощное региональное покрытие и высокое качество связи на определенных рынках. Операторы и пользователи должны учитывать эти факторы в зависимости от того, где и как планируется использование мобильной связи.</p>
			<p>7. Преимущества и недостатки</p>
			<p>При выборе технологии радиотелефонной связи важно взвесить все плюсы и минусы, которые она может предложить. В данной главе рассмотрим преимущества и недостатки технологий DECT, GSM и CDMA, чтобы помочь понять, какие из них лучше всего соответствуют конкретным потребностям и условиям использования.</p>
			<p>7.1. DECT</p>
			<p>Преимущества:</p>
			<p>- Высокое качество голоса: DECT обеспечивает исключительно высокое качество голосовой передачи, идеально подходящее для офисных и домашних телефонов.</p>
			<p>- Надежность: Системы DECT обладают высокой устойчивостью к помехам, что гарантирует стабильность соединения в ограниченных зонах действия.</p>
			<p>- Энергоэффективность: DECT-устройства отличаются энергоэффективностью, что увеличивает время автономной работы беспроводных телефонов.</p>
			<p>- Легкость настройки: Простота установки и управления DECT-системами делает их широко популярными для использования в ограниченных помещениях.</p>
			<p>Недостатки:</p>
			<p>- Ограниченная зона действия: DECT подходит только для небольших помещений, из-за чего его нельзя использовать для мобильной связи на больших расстояниях.</p>
			<p>- Ограниченная функциональность: из-за фокусировки на голосовой связи DECT не поддерживает высокоскоростную передачу данных.</p>
			<p>7.2. GSM</p>
			<p> Преимущества:</p>
			<p>- Широкое покрытие: GSM обеспечивает обширное глобальное покрытие, включая более 200 стран, что делает его идеальным для международного роуминга.</p>
			<p>- Совместимость: Поддержка множества устройств и доступность в большинстве регионов упрощает использование сети и улучшает пользовательский опыт.</p>
			<p>- Стабильность и распространённость: Будучи зрелой и общепризнанной технологией, GSM предлагает надежность и проверенные временем решения.</p>
			<p>Недостатки:</p>
			<p>- Ограниченная скорость передачи данных: по сравнению с более современными стандартами, такими как LTE и 5G, скорость передачи данных в GSM не соответствует требованиям современных приложений.</p>
			<p>- Энергоёмкость: GSM-устройства могут быстрее разряжать аккумулятор в условиях слабого сигнала.</p>
			<p>7.3. CDMA</p>
			<p>Преимущества:</p>
			<p>- Высокая спектральная эффективность: позволяет использовать ограниченные частотные ресурсы для обслуживания большого числа пользователей.</p>
			<p>- Отличное качество связи: предлагает высокое качество голоса и данных даже в условиях высокой загруженности сети.</p>
			<p>- Энергоэффективность: CDMA-устройства, как правило, более энергоэффективны, чем GSM-аналоги.</p>
			<p>Недостатки:</p>
			<p>- Ограниченная международная доступность: CDMA ограниченно распространена за пределами некоторых крупных рынков, таких как Северная Америка и Южная Корея.</p>
			<p>- Сложности с роумингом: часто возникает необходимость в наличии дополнительных устройств для роуминга за границами покрытия CDMA.</p>
			<p>- Высокие затраты на инфраструктуру: Развертывание и поддержка CDMA может быть дороже по сравнению с более распространенными стандартами.</p>
			<p>Таким образом, выбор технологии зависит от конкретных нужд и условий: DECT подходит для локальных беспроводных систем, GSM предлагает гибкость и широкое покрытие, а CDMA обеспечивает высокую эффективность в определенных региональных условиях. Оптимальное решение должно учитывать как технические, так и экономические параметры выбранной технологии.</p>
			<p>8. Сравнение энергоэффективных протоколов</p>
			<p>Давайте подробно рассмотрим три технологии радиотелефонной связи: DECT, GSM и CDMA, акцентируя внимание на их энергоэффективности.</p>
			<p>8.1. DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)</p>
			<p>DECT изначально разрабатывался для беспроводных телефонов с высокой качественной голосовой связью. В последние годы, с появлением DECT ULE (Ultra Low Energy), этот протокол стал более подходящим для устройств Интернета вещей (IoT).</p>
			<p>- Энергоэффективность: DECT ULE отличается низким энергопотреблением, что делает его идеальным для устройств с батарейным питанием, таких как датчики и умные устройства.</p>
			<p>- Режимы энергосбережения: В DECT используются интервалы активности и паузы (дьюти сайклинг), что позволяет устройству находиться в режиме покоя большую часть времени, но быстро активироваться при необходимости передачи данных.</p>
			<p>- Преимущества: Высокая устойчивость к помехам, благодаря мультифреквентной передаче, и возможность использования в домашних и офисных сетях.</p>
			<p>8.2. GSM (Global System for Mobile Communications)</p>
			<p>GSM — это одна из самых распространенных технологий мобильной связи, известная своей надежностью и широким покрытием.</p>
			<p>- Энергоэффективность: Одним из современных решений на основе GSM является EC-GSM-IoT, разработанный специально для подключенных устройств с низким энергопотреблением (IoT).</p>
			<p>- Управление энергопотреблением: GSM использует временное мультиплексирование, которое позволяет оптимально использовать каналы для передачи и экономить энергию. Устройства могут включаться в нужные моменты и оставаться в режиме ожидания в остальные.</p>
			<p>- Стратегии энергосбережения: используются технологии постоянного контроля мощности сигнала для поддержания низкого уровня энергопотребления, особенно в режимах ожидания и на краю соты.</p>
			<p>8.3. CDMA (Code Division Multiple Access)</p>
			<p>CDMA фокусируется на увеличении количества пользователей на одной полосе частот без снижения качества связи.</p>
			<p>- Энергоэффективность: благодаря свойству распределенного спектра каждая станция использует минимально необходимый уровень мощности для устойчивого соединения.</p>
			<p>- Power Control: Система динамически регулирует мощность для каждого устройства, чтобы минимизировать потребление энергии и компенсировать изменения в окружающей среде.</p>
			<p>- Преимущества: CDMA известна своей эффективной передаче данных и устойчивостью к многопутевым отражениям, что позволяет уменьшить потребление энергии, особенно в плотных городских условиях.</p>
			<p>8.4. Заключение</p>
			<p>Когда мы сравниваем эти технологии с точки зрения энергоэффективности, важно учитывать их конкретные применения.</p>
			<p>- DECT с ULE прекрасен для IoT и умных домов благодаря простоте развертывания и низкому энергопотреблению.</p>
			<p>- GSM с EC-GSM-IoT выгоден для более широкого применения, где требуется массовый охват и совместимость с существующей инфраструктурой.</p>
			<p>- CDMA идеален для плотных сетевых условий, где мощность сигнала и качество передачи критичны.</p>
			<p>Каждая из технологий может быть адаптирована под определенные задачи, и выбор в пользу той или иной технологии будет в значительной степени зависеть от требований конкретного приложения.</p>
			<p>9. Формульное сравнение</p>
			<p>Для сравнения энергоэффективности протоколов DECT, GSM и CDMA на формальном уровне, можно использовать следующие параметры и формулы:</p>
			<p>9.1. DECT</p>
			<p>Энергоэффективность DECT может быть оценена через соотношение активного времени передачи данных к времени нахождения в режиме ожидания, что описывается формулой:</p>
			<mml:math display="inline">
				<mml:mrow>
					<mml:msub>
						<mml:mi>η</mml:mi>
						<mml:mrow>
							<mml:mrow>
								<mml:mi mathvariant="normal">D</mml:mi>
								<mml:mi mathvariant="normal">E</mml:mi>
								<mml:mi mathvariant="normal">C</mml:mi>
								<mml:mi mathvariant="normal">T</mml:mi>
							</mml:mrow>
						</mml:mrow>
					</mml:msub>
					<mml:mo>=</mml:mo>
					<mml:mfrac>
						<mml:mrow>
							<mml:msub>
								<mml:mi>T</mml:mi>
								<mml:mrow>
									<mml:mtext>active </mml:mtext>
								</mml:mrow>
							</mml:msub>
						</mml:mrow>
						<mml:mrow>
							<mml:msub>
								<mml:mi>T</mml:mi>
								<mml:mrow>
									<mml:mtext>active </mml:mtext>
								</mml:mrow>
							</mml:msub>
							<mml:mo>+</mml:mo>
							<mml:msub>
								<mml:mi>T</mml:mi>
								<mml:mrow>
									<mml:mtext>idle </mml:mtext>
								</mml:mrow>
							</mml:msub>
						</mml:mrow>
					</mml:mfrac>
				</mml:mrow>
			</mml:math>
			<p>Где:</p>
			<p>- Tactive​ — время, потраченное на активную передачу данных.</p>
			<p>- Tidle — время в режиме ожидания.</p>
			<p>9.2. GSM</p>
			<p>Энергоэффективность GSM часто оценивается по управлению мощностью сигнала и временным слотом:</p>
			<mml:math display="inline">
				<mml:mrow>
					<mml:msubsup>
						<mml:mi>η</mml:mi>
						<mml:mrow>
							<mml:mrow>
								<mml:mi mathvariant="normal">G</mml:mi>
								<mml:mi mathvariant="normal">S</mml:mi>
								<mml:mi mathvariant="normal">M</mml:mi>
							</mml:mrow>
						</mml:mrow>
						<mml:mrow>
							<mml:mo stretchy="false">(</mml:mo>
							<mml:mtext>мощность </mml:mtext>
							<mml:mo stretchy="false">)</mml:mo>
						</mml:mrow>
					</mml:msubsup>
					<mml:mo>=</mml:mo>
					<mml:mfrac>
						<mml:mrow>
							<mml:msub>
								<mml:mi>P</mml:mi>
								<mml:mrow>
									<mml:mo>min</mml:mo>
								</mml:mrow>
							</mml:msub>
						</mml:mrow>
						<mml:mrow>
							<mml:msub>
								<mml:mi>P</mml:mi>
								<mml:mrow>
									<mml:mrow>
										<mml:mi mathvariant="normal">a</mml:mi>
										<mml:mi mathvariant="normal">v</mml:mi>
										<mml:mi mathvariant="normal">g</mml:mi>
									</mml:mrow>
								</mml:mrow>
							</mml:msub>
						</mml:mrow>
					</mml:mfrac>
				</mml:mrow>
			</mml:math>
			<p>Где:</p>
			<p>- Pmin — минимальная мощность, необходимая для поддержания стабильного соединения.</p>
			<p>- Pavg​ — средняя мощность, используемая устройством.</p>
			<p>Дополнительно применяют оценку по времени передачи данных и времени ожидания, аналогично DECT:</p>
			<mml:math display="inline">
				<mml:mrow>
					<mml:msubsup>
						<mml:mi>η</mml:mi>
						<mml:mrow>
							<mml:mrow>
								<mml:mi mathvariant="normal">G</mml:mi>
								<mml:mi mathvariant="normal">S</mml:mi>
								<mml:mi mathvariant="normal">M</mml:mi>
							</mml:mrow>
						</mml:mrow>
						<mml:mrow>
							<mml:mo stretchy="false">(</mml:mo>
							<mml:mtext>время </mml:mtext>
							<mml:mo stretchy="false">)</mml:mo>
						</mml:mrow>
					</mml:msubsup>
					<mml:mo>=</mml:mo>
					<mml:mfrac>
						<mml:mrow>
							<mml:msub>
								<mml:mi>T</mml:mi>
								<mml:mrow>
									<mml:mtext>active </mml:mtext>
								</mml:mrow>
							</mml:msub>
						</mml:mrow>
						<mml:mrow>
							<mml:msub>
								<mml:mi>T</mml:mi>
								<mml:mrow>
									<mml:mtext>active </mml:mtext>
								</mml:mrow>
							</mml:msub>
							<mml:mo>+</mml:mo>
							<mml:msub>
								<mml:mi>T</mml:mi>
								<mml:mrow>
									<mml:mtext>idle </mml:mtext>
								</mml:mrow>
							</mml:msub>
						</mml:mrow>
					</mml:mfrac>
				</mml:mrow>
			</mml:math>
			<p>9.3. CDMA</p>
			<p>Энергоэффективность CDMA оценивается по технологии управления мощностью и количеству пользователей, которые она может одновременно поддерживать:</p>
			<mml:math display="inline">
				<mml:mrow>
					<mml:msub>
						<mml:mi>η</mml:mi>
						<mml:mrow>
							<mml:mrow>
								<mml:mi mathvariant="normal">C</mml:mi>
								<mml:mi mathvariant="normal">D</mml:mi>
								<mml:mi mathvariant="normal">M</mml:mi>
								<mml:mi mathvariant="normal">A</mml:mi>
							</mml:mrow>
						</mml:mrow>
					</mml:msub>
					<mml:mo>=</mml:mo>
					<mml:mfrac>
						<mml:mrow>
							<mml:msub>
								<mml:mi>P</mml:mi>
								<mml:mrow>
									<mml:mrow>
										<mml:mi mathvariant="normal">t</mml:mi>
										<mml:mi mathvariant="normal">o</mml:mi>
										<mml:mi mathvariant="normal">t</mml:mi>
										<mml:mi mathvariant="normal">a</mml:mi>
										<mml:mi mathvariant="normal">l</mml:mi>
									</mml:mrow>
								</mml:mrow>
							</mml:msub>
						</mml:mrow>
						<mml:mrow>
							<mml:mi>N</mml:mi>
							<mml:mi>·</mml:mi>
							<mml:msub>
								<mml:mi>P</mml:mi>
								<mml:mrow>
									<mml:mrow>
										<mml:mi mathvariant="normal">u</mml:mi>
										<mml:mi mathvariant="normal">s</mml:mi>
										<mml:mi mathvariant="normal">e</mml:mi>
										<mml:mi mathvariant="normal">r</mml:mi>
									</mml:mrow>
								</mml:mrow>
							</mml:msub>
						</mml:mrow>
					</mml:mfrac>
				</mml:mrow>
			</mml:math>
			<p>Где:</p>
			<p>- Ptotal​ — общая мощность, доступная в системе.</p>
			<p>- N — количество пользователей.</p>
			<p>- Puser — мощность, используемая одним пользователем для поддержания соединения.</p>
			<p>9.4. Общее сравнение</p>
			<p>Комбинирование этих формул позволяет оценить энергоэффективность каждой технологии в контексте её применения:</p>
			<p>- DECT: проигрывает только в условиях, где требуется постоянная передача, но выигрывает за счёт низкой энергии ожидания.</p>
			<p>- GSM: Хорош на большой территории с наличием множества базовых станций, эффективен во временном распределении мощности.</p>
			<p>- CDMA: Сильная сторона в управлении мощностью среди большого количества пользователей, что потенциал снижает среднюю потребляемую мощность на пользователя.</p>
			<fig id="F1">
				<label>Figure 1</label>
				<caption>
					<p>Сравнительный анализ энергоэффективности DECT, GSM и CDMA</p>
				</caption>
				<alt-text>Сравнительный анализ энергоэффективности DECT, GSM и CDMA</alt-text>
				<graphic ns1:href="/media/images/2026-01-14/908c37ff-72a3-4c44-b31d-83c7718c4798.png"/>
			</fig>
			<p>Каждый протокол имеет свои сильные стороны и слабые стороны в зависимости от требуемых условий использования (типа оборудования, взаимодействий с пользователями, топологии сети и др.).</p>
			<p>10. Обсуждение</p>
			<p>В данном разделе осуществляется обсуждение результатов исследования, посвященного сравнительному анализу технологий радиотелефонной связи DECT, GSM и CDMA. Анализ проведён на основе различных параметров, включая пропускную способность, качество связи, энергопотребление, стоимость реализации и географическое покрытие.</p>
			<p>10.1. Пропускная способность и качество связи</p>
			<p>Технология DECT, используемая преимущественно для беспроводных телефонов в домашних и офисных условиях, обеспечивает стабильную связь на небольших расстояниях. Её ограниченная пропускная способность и радиус действия делают её менее подходящей для широкомасштабного использования по сравнению с GSM и CDMA.</p>
			<p>GSM (Global System for Mobile Communications) демонстрирует хорошую пропускную способность и качество связи для голосовых вызовов и передачи данных. Он получил широкое распространение благодаря своей эффективности и устойчивости к помехам в широком диапазоне частот. Однако, с увеличением нагрузки на сеть качество связи может снижаться.</p>
			<p>CDMA (Code Division Multiple Access), в свою очередь, обеспечивает более высокую пропускную способность и качество связи, особенно в загруженных сетях. Использование технологии спектрального расширения позволяет увеличить ёмкость сети без потери качества, что делает CDMA предпочтительным выбором в плотных урбанистических зонах.</p>
			<p>10.2. Энергопотребление</p>
			<p>Сравнительный анализ энергопотребления показал преимущества системы DECT, которая расходует меньше энергии по сравнению с GSM и CDMA, что обусловлено её использованием в ограниченных пространствах. GSM, напротив, требует больше энергии для обеспечения связи на больших расстояниях и в условиях пересечённой местности. Тем не менее, CDMA, несмотря на сложную технологию, продемонстрировала более эффективное потребление энергии благодаря использованию более узких полос частот.</p>
			<p>10.3. Стоимость реализации</p>
			<p>Стоимость внедрения и обслуживания сетей DECT, GSM и CDMA существенно варьируется. DECT имеет наименьшие затраты за счёт своей ограниченной инфраструктуры и применения, однако её область использования остается узкой. GSM имеет средние затраты на развертывание и эксплуатацию и является выгодным компромиссом между стоимостью и возможностями. CDMA, будучи более мощной технологией, требует больших инвестиций на этапе развертывания, однако может обеспечить большую ёмкость и более качественные услуги связи.</p>
			<p>10.4. Географическое покрытие</p>
			<p>В отношении географического покрытия DECT сильно ограничен, так как предназначен для локальных сетей. GSM обладает обширным географическим охватом на всех континентах, что объясняется его универсальностью и простотой согласования сотовых сетей. CDMA, хотя и менее распространен в мире по сравнению с GSM, обладает значительным покрытием в ряде регионов, включая Северную Америку и некоторых странах Азии, обеспечивая мощное и устойчивое соединение в густонаселённых областях.</p>
			<p>11. Заключение</p>
			<p>Технологии радиотелефонной связи DECT, GSM и CDMA стали краеугольным камнем развития современной мобильной коммуникации, каждая, занимая свою уникальную нишу и предлагая пользователям определенные преимущества. Проведённый сравнительный анализ позволяет глубже понять, как эти технологии работают, и какие возможности они открывают.</p>
			<p>DECT следует рассматривать в качестве отличного решения для локальных систем связи, особенно в офисных и домашних условиях, где критически важны высокая надежность и качество голосовой передачи. Простота установки и эксплуатации, в сочетании с эффективностью и низкими затратами на энергопотребление, делают эту технологию чрезвычайно привлекательной.</p>
			<p>GSM, будучи самой распространенной технологией в мире, предоставляет обширное покрытие и стабильный доступ к услугам мобильной связи в международном масштабе. Это делает её выбором большинства пользователей, которые ценят возможность международного роуминга и обширную совместимость с многими мобильными устройствами. Однако ограниченная скорость передачи данных в GSM может стать препятствием для более требовательных к ресурсу приложений.</p>
			<p>CDMA предлагает высокую спектральную эффективность и качество связи, что особенно актуально в условиях высокой плотности пользователей. Она находит своё применение на рынках Северной Америки и Азии, предоставляя надежные коммуникационные решения для региональных операторов. Однако её ограниченная глобальная доступность может представлять трудности для пользователей, которые зависят от международного роуминга.</p>
			<p>В заключение можно сказать, что ни одна из изученных технологий не является универсально лучшей — каждая из них удовлетворяет определенные потребности и находит своё оптимальное применение в зависимости от условий и требований конечных пользователей. Для организаций и пользователей критически важно точно определить свои потребности и географические ограничения, чтобы выбрать технологию, которая наилучшим образом поддержит их коммуникационные нужды.</p>
			<p>Дальнейшее развитие телекоммуникационных технологий обещает привнести новые стандарты, такие как 4G LTE и 5G, которые будут интегрировать лучшие аспекты существующих технологий и удовлетворять возросшие требования современных пользователей к скорости и качеству связи. Однако, независимо от прогресса, DECT, GSM и CDMA будут оставаться важной частью истории мобильной связи, обеспечивая базу для новых инноваций в этой динамично развивающейся отрасли.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="supplementary-material">
			<title>Additional File</title>
			<p>The additional file for this article can be found as follows:</p>
			<supplementary-material xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="S1" xlink:href="https://doi.org/10.5334/cpsy.78.s1">
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://itech.cifra.science/media/articles/20049.docx">20049.docx</inline-supplementary-material>]-->
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://itech.cifra.science/media/articles/20049.pdf">20049.pdf</inline-supplementary-material>]-->
				<label>Online Supplementary Material</label>
				<caption>
					<p>
						Further description of analytic pipeline and patient demographic information. DOI:
						<italic>
							<uri>https://doi.org/10.60797/itech.2026.9.4</uri>
						</italic>
					</p>
				</caption>
			</supplementary-material>
		</sec>
	</body>
	<back>
		<ack>
			<title>Acknowledgements</title>
			<p>В процессе подготовки данной статьи под названием «Сравнительный анализ различных технологий радиотелефонной связи DECT, GSM, CDMA» была получена значительная помощь от множества специалистов и организаций, которым я хотел бы выразить свою искреннюю признательность. Прежде всего, хочу поблагодарить коллег из моего института за постоянную поддержку и ценные советы на всех этапах исследования. Ваш вклад в обсуждение различных аспектов технологий радиотелефонной связи оказал огромное влияние на качество и глубину проведённого анализа. Особую благодарность выражаю научному руководителю за его терпение и экспертные рекомендации в области телекоммуникационных систем. Его опыт и советы невероятно обогатили данную работу, особенно в части, касающейся разработки методологии исследования.</p>
		</ack>
		<sec>
			<title>Competing Interests</title>
			<p/>
		</sec>
		<ref-list>
			<ref id="B1">
				<label>1</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Грачев А.Н. Основы мобильной связи GSM и GPRS / А.Н. Грачев. — Москва: Радио и связь, 2002.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B2">
				<label>2</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Кузнецов В.В. Беспроводная связь: современные технологии и системы / В.В. Кузнецов. — Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2003.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B3">
				<label>3</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Петров И.И. Технология DECT: от основы к практике / И.И. Петров. — Москва: Горячая линия–Телеком, 2005.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B4">
				<label>4</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Савельев П.А. Мобильная связь 3-го поколения: CDMA2000 / П.А. Савельев, К.Н. Васильев. — Москва: Эко-Трендз, 2010.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B5">
				<label>5</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Фролов Д.В. Радиосистемы DECT: Теория и практика / Д.В. Фролов. — Москва: Техника, 2001.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B6">
				<label>6</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Доклады по радиотехнике и электронике: Обзор технологий CDMA и GSM / Университет ИТМО. — 2019.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B7">
				<label>7</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Холод В.Г. Мобильные радиосистемы: стандарты, особенности и перспективы / В.Г. Холод. — Киев: Наукова думка, 2004.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B8">
				<label>8</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Лебедев Ю.П. Основы цифровой беспроводной связи / Ю.П. Лебедев. — Москва: Мир, 2003.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B9">
				<label>9</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Технологии и стандарты мобильной связи: обзор и перспективы // Телекоммуникации. — 2018. —  Вып. 3.</mixed-citation>
			</ref>
		</ref-list>
	</back>
	<fundings/>
</article>