Globális GSM forradalom: 5G áttörések, búcsú a 3G-től és távközlési hatalmi játszmák (2025. október 4–5.)

október 5, 2025
Global GSM Revolution: 5G Breakthroughs, 3G Farewells & Telecom Power Plays (Oct 4–5, 2025)

Főbb tények összefoglalója

  • 5G terjeszkedés és a 6G a láthatáron: Az amerikai szabályozók felgyorsították az 5G-t (és még a 6G előtt is utat nyitottak) azzal, hogy felülbírálták a helyi késedelmeket a toronyépítéseknél [1]. Világszerte jelentős 5G spektrumaukciók zajlanak – India egy mega-aukciót tervez 10 sávban (beleértve a 6 GHz-es tartományt is) [2], Srí Lanka elindította első 5G aukciós folyamatát [3], és Törökország megerősítette, hogy október 16-án 5G tendert tart, a 2026-os szolgáltatásindítás előtt [4]. Az európai szabályozók felszabadítják a mmWave frekvenciákat (26/40 GHz az Egyesült Királyság városaiban) [5], sőt, még a terahertzes sávokat is tanulmányozzák a jövőbeli 6G-hez [6].
  • A szolgáltatók erőteljes lépései: A távközlési szolgáltatók merész lépéseket jelentettek be. Az Egyesült Királyságban a BT (EE) célul tűzte ki, hogy 2030-ra a lakosság 99%-át lefedje önálló 5G-vel – négy évvel megelőzve a versenytársakat [7] – új Ericsson rádiók használatával, amelyek négyszeresére növelik a feltöltési kapacitást. A Verizon a GE Vernovával fogott össze, hogy privát LTE/5G hálózatokon keresztül okos energiahálózatokat kapcsoljon össze [8] [9]. A Vodafone Kelet-Európában terjeszkedik, felvásárolja a Telekom Romania Mobile előfizetéses üzletágát (a Digi viszi a feltöltőkártyás ügyfeleket) egy 70 millió eurós üzlet részeként [10] [11]. Az iparági vezetők, például a Telefónica arra ösztönzik a szabályozókat, hogy engedélyezzék a további összeolvadásokat, rámutatva, hogy Európában 41 távközlési szolgáltató van >500 ezer felhasználóval (szemben az USA-ban lévő 5-tel) [12]. „Csak annyi kellene, hogy egy kicsit felengedjük a féket, és hagyjuk, hogy a piac konszolidálódjon” – érvelt a Telefónica vezérigazgatója, Marc Murtra Európa széttagolt szektoráról [13].
  • 3G Viszlát, 5G Helló: A régi hálózatok globális kivezetése felgyorsult. Számos országban leállítják a(z) 3G-t, sőt, még a(z) 2G-t is, hogy a spektrumot 4G/5G-re hasznosítsák újra. Európában a 3G-t nagyrészt lebontották, és a legtöbb ország 2030-ig kivonja a 2G-t is [14]. Izrael a 2G/3G végső leállítását 2025 végére tűzte ki (2026-tól minden eszköznek 4G/5G VoLTE-t kell használnia) [15] [16]. A fejlődő piacok igyekeznek felzárkózni: Gambiában a kormány jóváhagyott egy 95 millió dolláros helyi befektetést az állami Gamcel szolgáltató újjáélesztésére – amely jelenleg 2G/3G-n ragadt – az összes állomás 4G-re és 5G-re fejlesztésével. „Mi vagyunk az egyetlen szolgáltató, amely jelenleg 2G-n és 3G-n működik. Minden más szolgáltató ebben a piacon már 4G-t vagy 5G-t használ,” panaszkodott a Gamcel vezérigazgatója, Fatou Fatty, hangsúlyozva a modernizáció sürgős szükségességét [17]. A nagy amerikai szolgáltatók már 2022-ben leállították a 3G-t, és 2025 körül tervezik a 2G megszüntetését [18].
  • 5G innovációk új eredményeket tesznek lehetővé: A következő generációs mobilhálózatok olyan áttöréseket tesznek lehetővé, amelyeket korábban sci-finek gondoltunk. Ebben a hónapban világszerte először a kuvaiti Zain egy 12 000 km-es távsebészeti beavatkozást tett lehetővé – egy kuvaiti orvos sikeresen operált egy brazíliai pácienst – egy 80 Mb/s sebességű, alacsony késleltetésű 5G kapcsolaton keresztül [19]. A Zain vezérigazgatója mérföldkőnek nevezte az eseményt, amely „komoly lépés egy virágzó digitális jövő felé”, mivel a rendkívül megbízható kapcsolat lehetővé tette a precíz, valós idejű robotvezérlést [20]. Eközben az üzemeltetők végre teljesítik az 5G fejlett képességeit: a network slicing (vállalati dedikált virtuális hálózatok) kereskedelmi bevezetése is megkezdődött – például amerikai szolgáltatók ipari felhasználásra kínálnak ilyen szeleteket. A Reduced-Capability (RedCap) 5G az IoT számára szintén megérkezett: az Omdia elemzői szerint 2025 lesz az áttörés éve ezeknek az olcsó 5G eszközöknek, kiemelve, hogy most először a hardvergyártók és a hálózatok is egy irányba haladnak a RedCap bevezetésében [21] [22]. Még az Apple legújabb okosórája is támogatja már a 5G RedCap-et, ami széles iparági támogatást jelez. Ez a technológia fontos űrt tölt be – sokkal jobb teljesítményt kínál, mint a 4G IoT szabványok (LTE-M/NB-IoT), de olcsóbb, egyszerűbb modemekkel, mint a teljes 5G – ideális viselhető eszközökhöz, szenzorokhoz és ipari IoT-hez.
  • IoT, Szélessáv és Tovább: A globális mobilinternet használat továbbra is növekszik, de nem egyenletesen. Az 5G már eléri a világ népességének 54%-át (4,4 milliárd embert) [23], mégis 3,1 milliárd ember marad offline annak ellenére, hogy lefedettség alatt él [24]. Ez a „használati szakadék” – amely nagyrészt a megfizethetőségnek és a digitális készségek hiányának tudható be – tízszer nagyobb, mint a lefedettségi szakadék. „Az online jelenlét óriási és tagadhatatlan társadalmi-gazdasági előnyökkel jár… A fennmaradó akadályok eltávolítása… elengedhetetlen,” hangsúlyozza a GSMA főigazgatója, Vivek Badrinath, sürgetve az erőfeszítéseket a digitális szakadék áthidalására [25]. Másrészt a mobil szélessáv iránti kereslet az egekbe szökik: a szolgáltatók műholdakhoz fordulnak a lefedettség kiterjesztése érdekében. A T-Mobile US kibővítette a SpaceX Starlink-alapú műhold-mobil szolgáltatását az SMS-en túlra, így már olyan népszerű alkalmazások is elérhetők, mint a WhatsApp, a Maps és az X (Twitter) a távoli, lefedetlen területeken [26] [27]. A telefonok automatikusan csatlakoznak a műholdhoz, ha a földi jel megszűnik, így alapvető kapcsolódást biztosítanak a kritikus alkalmazásokhoz. „Az emberek izgatottak, hogy a zsebükben lévő telefon képes kapcsolódni a világűrhöz – gyakorlatilag műholdas telefon, anélkül, hogy külön eszközt kellene venniük,” mondta a T-Mobile alelnöke, Jeff Giard, ahogy a szolgáltatás egyre több felhasználóhoz jut el [28]. Kanadában a Bell és partnere, az AST SpaceMobile épp most fejezte be az ország első közvetlen műholdas 4G hívás és adat tesztjét, bizonyítva, hogy a hagyományos telefonok is képesek alacsony Föld körüli pályán lévő műholdakhoz csatlakozni hang- és szélessávú szolgáltatásért [29] [30]. A Bell célja, hogy 2026-ra 5,7 millió km²-nyi nehezen megközelíthető területet fedjen le ezzel a műholdas-mobil hálózattal [31]
  • Biztonsági és iparági kilátások: A távközlési ipar folyamatos biztonsági kihívásokkal néz szembe, miközben innovál. Szeptember végén amerikai ügynökök egy példátlan fenyegetést hiúsítottak meg azzal, hogy lefoglaltak több mint 300 illegális SIM-szerver eszközt és 100 000 SIM-kártyát New York közelében – egy olyan illegális hálózatot, amely képes lett volna elárasztani vagy megbénítani a mobilhálózatokat (akár percek alatt üzenetet küldhetett volna az egész amerikai lakosságnak, vagy leállíthatta volna a 911-es segélyhívó rendszert) [32] [33]. A hivatalos szervek figyelmeztettek, hogy a lehetséges zavar “nem hangsúlyozható eléggé” [34], különösen, mivel a világ vezetői éppen az ENSZ-ben találkoztak. A szolgáltatók a kibertámadások miatt is éberek: egy idén azonosított, Kínához köthető hackerkampány több amerikai távközlési hálózatba is behatolt router- és tűzfal-sebezhetőségeken keresztül [35] [36]. Válaszul a szolgáltatók megerősítik rendszereiket, és a kormányokkal együttműködve dolgoznak a védelem érdekében. A nehézségek ellenére az általános kilátások óvatosan optimisták. Az európai távközlési részvények emelkednek az összeolvadások és az új bevételi források reményében, és olyan szolgáltatók, mint a BT, hatalmas gazdasági előnyöket (több száz milliárd dollárt) emlegetnek a következő generációs kapcsolatokból [37]. Az összegzés: a GSM-alapú technológiák – a 4G-től és 5G-től a közelgő 6G-ig – továbbra is egyre több embert és eszközt kapcsolnak össze átalakító módon. Megfelelő befektetéssel, bölcs szabályozással és a fenyegetésekkel szembeni éberséggel a mobilipar példátlan értéket szabadíthat fel a következő években, miközben áthidalja a fennmaradó digitális szakadékokat.

Spektrum- és szabályozási gyorsítók

5G (és 6G) telepítések felgyorsítása – USA: Az amerikai szabályozó hatóságok határozott lépéseket tettek a vezeték nélküli szélessávú hálózatok akadályainak elhárítására. Szeptember 30-án az FCC új szabályokat fogadott el az infrastruktúra-építések egyszerűsítésére országszerte. A Bizottság jelezte, hogy meg fogja előzni az indokolatlan állami és helyi engedélyezési késedelmeket, biztosítva, hogy a hatóságok „ne akadályozhassák jogellenesen az 5G vagy a jövőbeli 6G telepítéseket” [38]. Ez a „Build America” kezdeményezés célja, hogy a bürokrácia csökkentésével felgyorsítsa a hálózatok kiépítését – még egy gyorsított „rakéta-dosszié” bevezetését is fontolóra veszik a toronytelepítési viták rendezésére [39]. Brendan Carr, az FCC biztosa megjegyezte, hogy ezek a lépések felszabadítják a spektrumot és eltávolítják az akadályokat a növekvő mobiladat-igény kielégítése érdekében [40]. Emellett a szabályozók felvázolták a közelgő spektrumaukciókat: az FCC 2026-os pénzügyi évre vonatkozó terve tartalmazza a fennmaradó AWS-3 középsávú frekvenciák árverését 2026 júniusáig, valamint más sávok (például a felső 4 GHz és a fel nem használt 600 MHz-es licencek) értékelését a későbbi árverésekhez [41]. Az Egyesült Államok Nemzeti Távközlési és Információs Hivatala szintén vizsgálja az 1,6 GHz-től 7 GHz-ig terjedő új frekvenciákat, hogy a következő években megnyissa azokat az 5G/6G számára [42]. Mindezek az erőfeszítések azt hangsúlyozzák, hogy a politika célja Amerika vezető szerepének megőrzése a vezeték nélküli technológiák terén az 5G korszakban és azon túl is.

Globális 5G spektrumaukciók – Ázsiától Európáig: Ázsiában a szabályozó hatóságok gyorsan lépnek a kritikus 5G spektrum kiosztásában. India távközlési hatósága (TRAI) óriási aukciót tervez, amely közel 10 sávot ölel fel [43]. Először fordul elő, hogy India felső 6 GHz-es frekvenciákat (6425–7125 MHz) árverez el, amelyeket kifejezetten fejlett 5G/6G szolgáltatásokra jelöltek ki [44]. Az értékesítés a spektrum széles skáláját lefedi – az alacsony, közép- és magas sávokat –, 600 MHz-től és 900 MHz-től egészen a 3,5 GHz-es középsávig, valamint a 26 GHz-es mmWave-ig [45]. Az előző aukciók iránti mérsékelt érdeklődés után a TRAI konzultál az árképzésről, sőt azt is fontolgatja, hogy vállalatok közvetlenül licitálhassanak a spektrumra, hogy ösztönözze a versenyt és a teljes kihasználtságot [46]. Eközben Srí Lanka végre elindította első 5G aukciós folyamatát több évnyi előkészület után. Október 3-án a hivatalos szervek kiadták a hivatalos értesítést az 5G spektrum kiosztásáról [47]. A következő ~40 napban a szabályozó hatóság elfogadja a pályázatokat és kiosztja a frekvenciákat, az aukció lezárását két hónapon belül tervezik. Ez megnyitja az utat a Srí Lanka-i szolgáltatók előtt, hogy 2026 elejére 5G-t kínáljanak a lakosságnak, amely mérföldkő a vezetők szerint fellendíti a digitális gazdaságot az okos mezőgazdaságtól a tele-egészségügyig terjedő alkalmazásokkal [48]. A Közel-Keleten is több ország szabadít fel frekvenciákat az 5G számára. Törökország – amely jelentős késői belépő – megerősítette, hogy megtartja a régóta várt 5G spektrumtendert 2025. október 16-án, és előírja a szolgáltatóknak, hogy 2026. április 1-jéig indítsák el az 5G szolgáltatást [49] [50]. Az aukción 11 frekvenciablokkot kínálnak fel (összesen 400 MHz-et a 700 MHz-es és 3,5 GHz-es sávokban), a minimális összár pedig 2,1 milliárd dollár <a href=”https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-hold-5g-tender-october-16-service-be-available-april-2reuters.com [51]. Mindhárom török mobilszolgáltató – a Turkcell, a Türk Telekom és a Vodafone Turkey – jogosult licencük alapján pályázni [52]. Ez az 5G-s indulás évekig tartó késlekedés után valósul meg; különösen, hogy Törökország jelenlegi 2G/3G/4.5G licencei 2029-ig érvényesek, ezt követően pedig egy új rendszer (bevételmegosztási kötelezettségekkel) lép életbe [53]. A régióban szintén, Izrael bejelentette, hogy 2025 végéig teljesen leállítja a 2G és 3G hálózatokat (hogy a spektrumot 4G/5G-re csoportosítsa át) [54] [55] – ez egy gyorsított ütemterv, amely tükrözi a Perzsa-öböl menti országok törekvéseit a régi hálózatok kivezetésére és a modern szélessávra való fókuszálásra. Ezek a spektrumlépések Ázsiában és a Közel-Keleten is kiemelik a globális versenyt a következő generációs mobilinternet-hozzáférés felgyorsításáért.

Európa – mmWave aukciók és 6G tervezés: Az európai szabályozó hatóságok is előreléptek spektrumstratégiáikban. Az Egyesült Királyságban az Ofcom ebben a hónapban indítja az ország első nagy sávszélességű milliméterhullámú 5G spektrumának aukcióját [56]. Az aukció során engedélyeket osztanak ki a 26 GHz-es és 40 GHz-es sávokban – összesen hatalmas, 6,25 GHz teljes sávszélességben –, amelynek célja az ultragyors 5G kiépítése a nagyvárosokban [57]. Az Ofcom már megtisztította ezeket a sávokat a jelenlegi felhasználóktól (például fix vezeték nélküli kapcsolatoktól), és szeptemberben ellenőrizte a licitálókat, most pedig megkezdődik a fő licitálási szakasz [58]. Az mmWave frekvenciák több gigabites sebességet és alacsony késleltetést biztosíthatnak rövid távolságokon, ami a szabályozók szerint új 5G alkalmazásokat tehet lehetővé a fogyasztók és vállalkozások számára (például AR/VR, okosgyárak, stadionkapcsolatok) [59]. Európa más részein a hatóságok előreléptek a középsávú kiosztásokban: Franciaország előrehaladt a 3,8 GHz-es spektrum ipari célú, privát 5G hálózatokhoz történő kiosztásában, Spanyolország előkészítette a 26 GHz-es aukciót, Lengyelország újraindította a leállt C-sávos aukcióját, és így tovább. Előre tekintve Európa már a 6G-re is figyel. Az Európai Bizottság és a CEPT előzetes tanulmányokat indított a lehetséges terahertzes frekvenciasávokról, amelyek a 2030-as években a 6G alapját képezhetik [60]. Azáltal, hogy már most vizsgálják a 100 GHz feletti spektrumot, az EU döntéshozói biztosítani akarják, hogy Európa versenyképes maradjon a következő vezeték nélküli korszakban, és ne érje felkészületlenül, amikor a 6G szabványosítása megkezdődik az évtized végén.

Versenypárti politikák és a nagy technológiai cégek hozzájárulásai: Egy másik szabályozási trend a távközlési piacok és finanszírozási modellek átalakításának ösztönzése. Az európai tisztviselők, akik évekig akadályozták a távközlési fúziókat, most újragondolják álláspontjukat azok után, hogy egyesek szerint a konszolidáció erősíthetné a szolgáltatókat és javíthatná a beruházásokat. 2024-ben Európában 41 mobilszolgáltató szolgált ki több mint 500 ezer ügyfelet – szemben az USA 5, illetve Kína vagy Japán 3–4 szolgáltatójával [61] – ezt a különbséget sokan fenntarthatatlannak tartják. A Telefónica vezetője, Marc Murtra hangot adott annak, hogy Európa távközlési piaca túl széttagolt ahhoz, hogy versenyképes legyen: „Ha Európa technológiai stratégiai autonómiát akar, akkor nagy vagy óriási európai szolgáltatókra lesz szükségünk,” mondta a Reutersnek, megjegyezve, hogy méret nélkül Európa „lemaradhat” olyan területeken, mint a mesterséges intelligencia, a felhő és a műhold [62] [63]. Murtra felszólította a szabályozókat, hogy lazítsanak: „Ehhez nem kell óriási változás. Elég lenne egy kicsit felengedni a féket, és hagyni, hogy a piac… konszolidálódjon.” [64] Az EU hatóságai úgy tűnik, figyelnek – az Európai Bizottság jelezte, hogy enyhítheti az anti-fúziós álláspontját a távközlésben, sőt, akár a nagy technológiai cégektől is hozzájárulást kérhet a hálózati költségekhez [65] [66]. Egy bizottsági dokumentum az év elején elismerte, hogy Európa mintegy 50 mobilszolgáltatója túlságosan széttagolt, és felvetette, hogy a határokon átnyúló fúziók segíthetnék a szolgáltatókat „megfelelő méret elérésében… a verseny veszélyeztetése nélkül” [67]. Felmerült az is, hogy a távközlési szabályozást kiterjesszék az internetes platformokra, tükrözve a távközlési cégek törekvését arra, hogy a technológiai óriások (amelyek streaming és felhőszolgáltatásai hatalmas adatforgalmat generálnak) is részt vállaljanak az 5G hálózati beruházásokból [68] <a href=”https://www.reuters.com/markets/europe/eu-regulators-mull-reuters.com. Miközben bármilyen szakpolitikai változást hosszan meg fognak vitatni, az a tény, hogy Brüsszel összeolvadásbarát szabályokat és „méltányos részesedésű” befizetéseket fontolgat, jelentős hangnemváltást jelez, amelyet a robusztus 5G infrastruktúra stratégiai jelentősége indokol.

Mobil szolgáltatói kezdeményezések és piaci lépések

BT 5G-ambíciója az Egyesült Királyságban: A brit távközlési csoport, a BT (EE) merész hálózati ütemtervet mutatott be, amelynek célja, hogy megelőzze versenytársait. A vállalat bejelentette, hogy 2030-ra az Egyesült Királyság lakosságának 99%-át lefedi önálló 5G-vel, vállalva, hogy ezt a mérföldkövet négy évvel korábban éri el, mint a rivális szolgáltatók nyilvánosan bejelentett ütemtervei [69]. Ennek eléréséhez a BT már most élvonalbeli berendezéseket telepít. Mobil leányvállalata, az EE lett az első európai szolgáltató, amely aktiválta az Ericsson új AIR 3284 rádióit – fejlett, masszív-MIMO 5G egységeket beépített antennákkal, amelyek maximalizálják a teljesítményt [70]. Eddig csak két helyszínen (Leedsben) indultak el ezek, de 2030-ig több száz további telepítés várható. Az AIR 3284 akár 4× nagyobb feltöltési kapacitást és a 4G kapacitásának 100-szorosát is biztosíthatja egy cellahelyen [71], jelentősen növelve a hálózati áteresztőképességet forgalmas belvárosokban és nagyobb rendezvényeken. A BT emellett felgyorsította kis cellás hálózatának kiépítését a városi 5G javítása érdekében: több mint 1500 alacsony teljesítményű kis cella működik már, ebből 500-at az elmúlt évben telepítettek olyan városokban, mint Belfast, Bristol és Oxford [72]. Ennek a sűrű hálózatnak a koordinálására az EE bevezette az innovatív Advanced RAN Coordination (ARC) rendszert (világelsőként kereskedelmi hálózatban), amely lehetővé teszi, hogy a közeli cellahelyek dinamikusan osszák meg a kapacitást [73]. A BT szerint ezek a fejlesztések hatalmas gazdasági előnyöket hozhatnak – kutatásokra hivatkozva, amelyek szerint a fejlettebb mobilkapcsolat 2030-ig 230 milliárd fonttal növelheti az Egyesült Királyság gazdaságának értékét [74]. Ugyanakkor a BT politikai támogatást is sürgetett: felszólította a kormányt a tervezési jogszabályok reformjára, a spektrumhozzáférés javítására, valamint a drága spektrumdíjak újragondolására, amelyek akadályozhatják a gyors 5G terjeszkedést [75]. A BT agresszív 5G-offenzívája közben a versenytársak is lépnek: a VMO2 (Virgin Media O2) versenytárs múlt hónapban azt állította, hogy már 500 városban/településen vezette be az önálló 5G-t (a lakosság 70%-át lefedve) – jelenleg ez a legnagyobb SA 5G lefedettség az Egyesült Királyságban [76]. A verseny elkezdődött, és a BT hálózati vezetője arra figyelmeztetett, hogy még a 99%-os lefedettség sem oldja meg minden lefedettségi problémátge gap (mint például a vidéki vasútvonalak), sürgetve a folyamatosan célzott fejlesztéseket a valóban mindenhol elérhető szolgáltatás érdekében [77].

A Verizon az okos hálózatokat célozza: Az Egyesült Államokban a Verizon partnerséget jelentett be, hogy kiterjessze vezeték nélküli technológiáját a kritikus infrastruktúrákra. A Verizon Business integrálja a GE Vernova ipari vezeték nélküli platformját az elektromos közműcégeknek szánt kínálatába [78]. A platform, a GE MDS Orbitja, támogatja az ipari LTE-t, engedélyezett/nem engedélyezett rádiós kapcsolatokat és Wi-Fi-t a közműkommunikációhoz [79]. A Verizon kínálatához adva a szolgáltató célja, hogy a közművek számára megbízható, biztonságos és rugalmas kapcsolódási lehetőségeket nyújtson az energiahálózat modernizálásához [80] [81]. A rendszert a közművek működésének gerincének tervezték: képes kezelni a SCADA-t (irányító rendszerek), hálózatautomatizálást, mobil munkaerő-alkalmazásokat és még sok mást [82]. A Verizon vállalati alelnöke, Jim Kilmer megjegyezte, hogy a közműveknek „megbízható és rugalmas kommunikációra” van szükségük az energia területén zajló hatalmas átalakulás (mint például a megosztott napenergia, elektromos járműtöltés, okosmérők) kezeléséhez [83]. Az Orbit platform erős kiberbiztonsággal és még elektromágneses impulzus elleni védelemmel is fel van szerelve, tekintettel az energia-infrastruktúra kritikus jellegére [84]. A Verizon segíti a közmű ügyfeleket a rendszer bevezetésében országos LTE/5G hálózatán, kihasználva vezeték nélküli szakértelmét a GE ipari tudásával kombinálva [85]. Ez a lépés illeszkedik abba a szélesebb trendbe, hogy a távközlési cégek vertikális iparágakba (energia, gyártás stb.) terjeszkednek privát hálózatok és IoT megoldások kínálatával. A Verizon számára ez stratégiai lépés is, mivel a fogyasztói mobilpiac növekedése lassul – a vállalati IoT és a privát 5G új bevételi forrásokat jelentenek.

Fúziók és felvásárlások alakítják át a piacokat: Az elmúlt héten jelentős távközlési M&A-tevékenység zajlott, folytatva a 2025-ös piaci konszolidációs trendet több régióban:

  • A Vodafone terjeszkedése Romániában: A Vodafone erősíti jelenlétét Kelet-Európában egy kétlépcsős megállapodással a Telekom Romania Mobile (TKRM) kapcsán. Az anyavállalat OTE (Görögország) megállapodott abban, hogy a Vodafone-nak eladja a TKRM alaptevékenységének (post-paid mobil üzletág, néhány részvény és eszköz kivételével) 100%-os részesedését, míg a versenytárs Digi megszerzi a TKRM feltöltőkártyás ügyfélkörét, egy spektrumrészt és néhány toronyhelyszínt [86] [87]. Az ügylet együttes vállalati értéke 70 millió euró [88]. Románia versenyhatósága júliusban jóváhagyta a tervet, a tranzakció hivatalosan 2025 októberének elején zárult le [89]. A Vodafone körülbelül 30 millió eurót fizet a post-paid üzletágért, amivel azonnal mintegy 3 millió ügyfelet szerez. A gyorsan növekvő romániai szolgáltató, a Digi, átveszi a mintegy 2 millió feltöltőkártyás előfizetőt. A megállapodás részeként mind a Vodafone, mind a Digi vállalta, hogy beruház a hálózatfejlesztésbe [90]. Az OTE vezérigazgatója szerint az eladás illeszkedik portfólió-optimalizálási stratégiájukhoz, és hogy a TKRM „erős tulajdonosokhoz” (Vodafone/Digi) való átadása javítani fogja a romániai távközlési szolgáltatásokat [91]. A Vodafone számára, amely új vezetés alatt átalakuláson és fókuszváltáson megy keresztül, ez egy viszonylag kicsi, de stratégiai jelentőségű akvizíció, amellyel teljessé teszi jelenlétét egy mintegy 19 milliós EU-piacon. Ez egyben példája is az európai távközlési piac folyamatos „méretre szabásának” – vagyis az eszközök olyan szolgáltatókhoz kerülnek, akik a legjobban tudnak befektetni beléjük.
  • Az európai távközlési cégek méretre törekednek: Az egyedi ügyleteken túl a legfelső vezetők nyilvánosan is több konszolidációt sürgetnek. A Telefónica új vezérigazgatója, Marc Murtra médiakampányban érvel amellett, hogy Európának kevesebb, de erősebb távközlési vállalatra van szüksége az innováció ösztönzéséhez és a globális versenyképességhez [92] [93]. Rámutat, hogy Európában még mindig nincs megfelelője az amerikai AT&T/Verizon vagy a kínai óriási állami szolgáltatóknak. Az EU jelezte, hogy enyhülhet a hozzáállása a fúziókhoz; valójában Brüsszel nemrégiben (tíz év után először) engedélyezett egy 4-ről 3-ra történő mobilszolgáltatói egyesülést szigorú feltételek nélkül, egy kisebb piacon, ami a szabályozási irányváltás jele lehet. Az iparági szervezetek (GSMA, ETNO) is fokozottan lobbiznak a fúzióbarát szabályozásért [94]. Azt állítják, hogy a határokon átnyúló fúziók engedélyezése vagy a nagyobb szereplők kisebbek felvásárlása hatékonyságot és nagyobb tőkebefektetést eredményezhetne az 5G/6G területén, ami végső soron a fogyasztóknak is jobb hálózatokat jelentene. A szabályozók azonban továbbra is óvatosak – attól tartanak, hogy a csökkenő verseny magasabb árakhoz vezethet. A következő hónapokban kiderül, hogy Európa „bajnokok” narratívája (nagyobb távközlési cégek létrehozása, amelyek képesek befektetni az optikai hálózatokba, 5G-be, felhőbe stb.) felülírja-e a versenyjogi aggályokat. Ha valóban lazulnak a fúziós szabályok, újabb ügylethullám jöhet (például az Orange/Bouygues/Iliad feloszthatja az SFR-t Franciaországban, vagy a Vodafone egyesítheti egységeit Spanyolországban vagy az Egyesült Királyságban) [95] [96]. Ez földrengésszerű változást jelentene egy olyan ágazatban, amely évek óta széttagolt.
  • Feltörekvő piacok és privatizáció: Afrikában és Ázsiában a kormányok újragondolják az állami mobil szolgáltatókat. Ahogy említettük, Gambia helyi befektetőn keresztül juttat tőkét Gamcel megújítására, ahelyett, hogy hagyná elavult 2G hálózatát megszűnni. Az üzlet köz- és magánszféra partnerségként van felépítve (a befektető részesedést szerez), így Gamcel megmenthető teljes privatizáció nélkül [97] [98]. Gambia technológiai minisztere hangsúlyozta, hogy elutasították a külföldi ajánlatokat, hogy a pénz helyben maradjon – ez az „ökonómiai megtartás” stratégiája, hogy a profit az országban maradjon [99]. A Gamcel teljesen lecseréli „nagyon elavult” berendezéseit, országos 4G/5G-t vezet be, és modern számlázási rendszert alkalmaz [100]. Hasonlóképpen, anyavállalata, a Gamtel (a vezetékes szolgáltató) 50 millió dolláros állami finanszírozású fejlesztést kap, de a tisztviselők ragaszkodnak hozzá, hogy „a Gamtel nem eladó” a pletykák ellenére sem [101] [102]. Ezek a lépések egyensúlyozást tükröznek a fejlődő piacokon: magántőkét és szakértelmet vonzanak a hálózatok modernizálásához, miközben bizonyos állami ellenőrzést fenntartanak a kritikus távközlési eszközök felett. Hasonló törekvéseket látunk más országokban is, például Angolában és Etiópiában, ahol az állami távközlési cégek partnerségek vagy részleges tulajdonrészek révén gyorsítják a 4G/5G bevezetését.

Hálózatfejlesztések & 2G/3G lekapcsolások

Ahogy a 5G és az optikai hálózatok kiépítése felgyorsul, a szolgáltatók világszerte fokozatosan leállítják a régebbi 2G és 3G hálózatokat, amelyek a mobil korszak igáslovai voltak. Az októberi hírek kiemelik, hogyan zajlik ez az átmenet világszerte – egyes régiók teljesen átállnak 4G/5G-re, míg mások még mindig a 2G-ről próbálnak felzárkózni:

Európa naplemente ütemtervei: Európa-szerte gyorsan leállnak a 3G hálózatok, és sok ország már a 2G végdátumát is kitűzte. Például Németország már 2021-ben lekapcsolta a 3G-t, és 2028-ra tervezi a 2G megszüntetését [103]. Franciaország 2026 végéig üzemelteti a 2G-t, de 2029-re tervezi a 3G leállítását [104]. Az Egyesült Királyság 2033-at tűzte ki a végső 2G/3G leállításra, de minden nagyobb brit szolgáltató már lekapcsolta a 3G-t, vagy 2024-ig megteszi, a 2G pedig 2030 előtt követi. A kisebb országok, mint a Hollandia és Svájc már befejezték a 2G-t, vagy 2025-ig megteszik. Ezen a héten megtudtuk, hogy Izrael teljesen megszünteti országos 2G és 3G szolgáltatásait 2025. december 31-én [105] – ezután már csak 4G/5G VoLTE-képes eszközök működnek majd. Az izraeli kormány nyilvános kampányokat indított, hogy a még megmaradt 2G-s felhasználókat (például időseket régi telefonokkal, vagy IoT eszközöket, mint a riasztók) frissítésre ösztönözze a lekapcsolás előtt [106] [107]. A régi hálózatok leállításának jutalma a frekvenciaspektrum újrahasznosítása: a 900 MHz-es vagy 2100 MHz-es frekvenciák átcsoportosíthatók a 4G és 5G kapacitás növelésére, javítva a sebességet és a lefedettséget a modern felhasználók számára [108]. A tisztviselők a közbiztonsági előnyöket is kiemelik – a régi hálózatok nem támogatják a hitelesített vészjelzéseket vagy a HD hangot, míg az újabb hálózatok igen.

USA és Ázsia – A 3G vége: Az Egyesült Államokban a 3G kivezetése gyakorlatilag befejeződött. Az AT&T, a Verizon és a T-Mobile mind lekapcsolták 3G (UMTS/CDMA) hálózataikat 2022 elejére [109]. A figyelem most a 2G-re (GSM/CDMA1x) irányul. A T-Mobile US a 2G-t életben tartotta IoT és roaming célokra, de tervezi, hogy végleg leállítja 2025-re; az AT&T és a Verizon vagy már kikapcsolta a 2G-t, vagy hamarosan megteszi. Ez egy korszak végét jelenti – a 2G az 1990-es évek elején indult az USA-ban. Kanada hasonló úton jár, a 3G nagyrészt eltűnik 2025-re, a 2G-t pedig hamarosan leszerelik. Ázsiában a fejlett piacok, mint például Japán és Dél-Korea, már rég végeztek a 3G-vel (2022-re leállították), és alig maradt 2G-s hálózatuk (Japán egy évtizede nyugdíjazta a 2G-t). Szingapúr 2017-ben szüntette meg a 2G-t. Néhány feltörekvő ázsiai piacon azonban csak nemrég kezdődött meg a kivezetés: Thaiföld 2021-ben kapcsolta le a 2G-t, Malajzia 2025 végére tervezi, stb. Figyelemre méltó, hogy Törökország, amely csak most tér át az 5G-re, bejelentette, hogy mégis 2029-re megszünteti a 2G-t és a 3G-t [110] – vagyis Törökország néhány éven belül teljesen át akar ugrani a 4G/5G-re az 5G bevezetése után. Ez jól mutatja, milyen gyorsan át lehet lépni az elavult technológiákon, ha egyszer megszületik a döntés.

Kihívások az átállásban: A régi hálózatok leállítása nem mindig zökkenőmentes. Az üzemeltetőknek biztosítaniuk kell a lefedettségi egyenértékűséget (hogy egyetlen terület se maradjon szolgáltatás nélkül), és segíteniük kell a megmaradt ügyfeleknek az eszközök migrálásában. Jelentős problémát jelentenek a régi M2M/IoT eszközök – minden, a POS termináloktól a járművek vészhívó rendszereiig – sok még mindig 2G/3G modemeket használ. Például Európában milliónyi autóban van 2G eCall modul; ezeket frissíteni kell, különben nem fognak működni, ha a 2G megszűnik. Egyes országok (például Németország) támogatásokat kínáltak vagy kötelező autó-visszahívásokat rendeltek el ennek kezelésére. Izrael esetében a kormány figyelmeztetett, hogy az olyan rendszereknek, mint az épületi liftek, ipari szenzorok és riasztórendszerek támogatniuk kell a 4G/5G-t, különben 2025 után nem fognak működni [111]. Fogyasztói tájékoztatás is szükséges: az izraeli hatóságok még egy külön forródrótot is létrehoztak (#235), amellyel ellenőrizhető, hogy a telefon VoLTE-képes-e [112]. A szolgáltatók ösztönzőket alkalmaznak – például a SK Telecom Koreában egy közelmúltbeli adatvédelmi incidens után ingyenes SIM-cserét kínált mind a 23 millió ügyfelének, hogy javítsa a biztonságot, és egyben a megmaradt 3G-felhasználókat 4G SIM-re terelje [113] [114].

Feltörekvő piacok modernizálódása: A fejlődő országokban a legnagyobb a szakadék a legrégebbi és a legújabb technológiák között. Gambia története jól szemlélteti ezt. Az állami tulajdonú Gamcel 2001-ben indult, és pénzügyi nehézségek miatt sosem vezette be a 4G-t, nemhogy az 5G-t. 2025-re az egyetlen szolgáltató maradt, amely még mindig 2G/3G-n működik az országban [115], miközben a versenytársak gyorsabb 4G/5G csomagokat kínálnak. Ez hatalmas hátrányba hozta a Gamcelt (az ügyfelek jobb szolgáltatásért elpártoltak), és a lakosság egy részét nagyon lassú interneten hagyta. A kormány új terve, amelyet október 5-én jelentettek be, 6,7 milliárd dalasit (~95 millió USD) injektál egy helyi konglomerátumtól, hogy teljesen megújítsa a Gamcel hálózatát [116] [117]. Az összes meglévő bázisállomást lecserélik vagy fejlesztik 4G LTE és 5G technológiára, és modern maghálózatot, valamint számlázási rendszert vezetnek be [118]. Lényegében a Gamcel egy lépésben ugrik a 2G-ről az 5G-re. Az üzlet azt is biztosítja, hogy a vállalat többségi állami tulajdonban marad (a befektető részesedést kap, de Gambia megtartja az irányítást) [119] [120]. A tisztviselők optimizmusukat fejezték ki, hogy az új infrastruktúrával és befektető partnerrel a Gamcel „visszaszerezheti versenyképességét a digitális elsőségű környezetben.” [121] Hasonló modernizációs törekvések zajlanak más afrikai piacokon is: például Nigériában és Kenyában a veszteséges 3G állomásokat zárják be, hogy a 4G-re koncentráljanak, miközben a városokban 5G terjeszkedést terveznek. Az ITU és a GSMA sok szegényebb országot segít stratégiákkal, hogy a 2G spektrumot 4G-re csoportosítsák át, mivel az alacsony frekvenciájú spektrum (például a 900 MHz) rendkívül értékes a vidéki területek LTE lefedettségéhez. A kulcs a megfelelő ütemezés: ha túl gyorsan kapcsolják le a 2G-t, egyes felhasználók (főleg akik nem engedhetnek meg maguknak új telefont) elveszíthetik az alapvető telefon/SMS szolgáltatást, de ha évekig fenntartják, az elvonhatja az erőforrásokat a 4G/5G bővítésétől. Minden ország a saját egyensúlyát keresi, de az irány egyértelmű – a világ búcsút mond a GSM-nek és a 3G-nek a mai gyorsabb, adatközpontú hálózatok javára.

5G Standalone, IoT és következő generációs innovációk

A globális 5G elterjedése már jóval túl van a kezdeti szakaszon, így a figyelem a mobil innováció következő hulláma felé fordul – nevezetesen a teljesen önálló 5G hálózatokra, az IoT (Dolgok Internete) fellendülésére és a 6G első jeleire a láthatáron. Az október 4–5-i fejlemények bemutatták, hogyan érik be az 5G, és hogyan tesz lehetővé új képességeket:

Az önálló 5G főáramúvá válik: A legtöbb kezdeti 5G bevezetés (2019–2022) nem önálló volt – lényegében egy 4G maghálózatra épülő réteg. Most az üzemeltetők gyorsan áttérnek a 5G Standalone (SA) módra 5G maghálózattal, amely felszabadítja az 5G teljes potenciálját (például ultra-alacsony késleltetés és hálózatszeletelés). Az iparági adatok szerint világszerte több mint 40 üzemeltető indította el az 5G SA-t 2025 végére, és sokan további tesztelés alatt állnak. Az Egyesült Államokban a T-Mobile vezette az SA bevezetését 2020-ban, az AT&T/Verizon pedig 2022–23-ban követte. Európa lassabb volt, de idén nagy bevezetések történtek: a német Deutsche Telekom és a Vodafone elindította az SA-t, és az Egyesült Királyságban a VMO2 már 70%-os lakossági lefedettséget állít SA-val [122]. Október 2-án a Vodafone Spain még egy 5G SA hálózatszeletelési felhasználási esetet is bemutatott élő TV-adások garantált QoS-sel történő közvetítésére – ami 4G-n nem lehetséges. Az elemzők szerint 2025 áttörést hozó év lehet a 5G SA számára világszerte [123], mivel sok ázsiai hálózat (például India, ahol csak 2023-ban indult el az 5G) már eleve önállóként tervezi az indulást. Az egyik hajtóerő, hogy az új vállalati szolgáltatások (mint a privát 5G campus hálózatok és az alacsony késleltetésű ipari vezérlés) SA architektúrát igényelnek. Egy másik tényező: az eszköztámogatás is felzárkózott – 2025-ben a legtöbb 5G telefon és CPE már SA-képes, míg néhány éve sok még csak NSA-kompatibilis volt.

A hálózati szeletelés valósággá válik: A 5G régóta hangoztatott jellemzője, hogy képes egy fizikai hálózatot több virtuális szeletre bontani – mindegyik saját teljesítményjellemzőkkel rendelkezik –, hogy különböző igényeket szolgáljon ki ugyanazon az infrastruktúrán. Évekig tartó bemutatók után a szeletelés végre kereskedelmi valósággá válik. Az Egyesült Államokban a Verizon és a T-Mobile elkezdte kínálni a szeleteket vállalati ügyfeleknek [124]. Például egy energetikai vállalat vásárolhat egy szeletet extra megbízhatósággal és biztonsággal IoT szenzorai számára, míg egy játékfejlesztő cég alacsony késleltetésű szeletet vehet AR/VR alkalmazásához. Az MWC 2025 során a spanyol Telefónica bejelentette egy élő hálózati szeletelési szolgáltatás elindítását kritikus kommunikációhoz egy valenciai kikötőben. A héten hivatkozott Omdia-jelentés szerint a vállalatok egyharmada egy friss felmérésben úgy látja, hogy a privát 5G hálózatok (amelyek gyakran használnak szeletelést) elengedhetetlenek a biztonság és a testreszabhatóság szempontjából a kapcsolódásban [125]. A kormányokat is érdekli – a szeletek használhatók közbiztonsági kommunikációra, biztosítva, hogy az elsősegélynyújtók mindig elérhető hálózattal rendelkezzenek, még akkor is, ha vészhelyzetben megnő a lakossági forgalom. 2026 felé haladva várható, hogy a szeletelés egyre inkább megjelenik a mainstream ajánlatokban (esetleg akár „prémium” lakossági csomagokban is, amelyek például alacsony késleltetést garantálnak felhőalapú játékhoz vagy megszakítás nélküli 4K streameléshez egy szelet révén).

RedCap IoT eszközök érkeznek: Talán az idei év legjelentősebb 5G-fejlesztése az IoT területén a RedCap (Reduced Capability) eszközök megjelenése. A RedCap egy olyan funkció az 5G szabványokban (3GPP Release 17), amely az 5G-t olyan eszközökhöz igazítja, amelyeknek nincs szükségük teljes gigabites sebességre – például viselhető eszközök, szenzorok, ipari IoT modulok –, az antenna számának és a komplexitásnak a csökkentésével, ami költség- és energia-megtakarítást eredményez. A RedCap eddig csak papíron létezett, most azonban kézzelfoghatóvá vált. A hírösszefoglaló kiemelte, hogy a Apple legújabb Apple Watch-ja támogatja a RedCap-et [126] – vagyis képes 5G-hez csatlakozni egy könnyített, kis akkumulátorhoz ideális módban. 2024 végén a T-Mobile US elindította Észak-Amerika első kereskedelmi 5G RedCap eszközét, egy IoT-alkalmazásokhoz szánt hotspotot [127]. Ázsiában pedig olyan chipsetgyártók, mint a Qualcomm és a MediaTek, már elkészültek RedCap modemekkel, a kínai gyártók pedig okosszemüvegekbe, gyári robotokba stb. tervezik beépíteni őket. Az Omdia kutatói szerint 2025 a fordulópont: „ez az első alkalom, hogy a hardver- és hálózati ökoszisztémák összehangoltak a RedCap kapcsán” – a hálózatok épp akkor vezetik be a támogatást, amikor az eszközök elérhetővé válnak [128]. A RedCap hidat képez a keskenysávú IoT (amely alacsony adatsebességű) és a teljes 5G eMBB eszközök (amelyek egyszerű feladatokra drágák) között. Például egy AR headsetnek lehet, hogy csak 50 Mbps-ra és hosszú akkumulátor-élettartamra van szüksége; a RedCap lehetővé teszi ezt 5G-n keresztül, anélkül, hogy egy telefonmodem költségeit viselné. A távközlési vezetők optimisták, hogy milliárdnyi új IoT eszköz – az egészségügyi viselhetőktől a városi szenzorokig – kapcsolódik majd online RedCap-en keresztül a következő években, különösen az ázsiai–csendes-óceáni térségben, amely várhatóan vezetni fog az IoT-kapcsolatok növekedésében [129]. Egy másik trend, hogy a szolgáltatók potenciálisan támogatják a RedCap elterjedését (például IoT-specifikus adatcsomagokkal vagy eszközcsomagolással), hogy gyorsan növeljék a mennyiséget, ami viszont lenyomja a modulárak árát [130].

Valódi 5G teljesítmények – Távműtét: Az előrehaladott 4G/5G hálózatok erejét látványosan demonstrálta ebben a hónapban Kuvait Zain nevű cége. Ahogy a Főbb tényeknél említettük, a Zain biztosította azt a nagy sebességű kapcsolatot, amely lehetővé tette a Guinness-rekordot jelentő távoli robotműtétet olyan orvosok között, akik 12 000 km-re voltak egymástól [131]. Konkrétan: egy sebész a kuvaiti Jaber Al-Ahmad kórházban végzett sérvműtétet egy brazíliai, São Paulóban lévő páciensen egy robotberendezés segítségével – a távközlési hálózat pedig szinte azonnali videó- és vezérlőjeleket továbbított. A Zain egy dedikált MPLS kapcsolatot használt, mindössze 199 ms késleltetéssel és 80 Mbps sávszélességgel [132]. A vállalat vezérigazgatója, Nawaf Al-Gharabally kiemelte, hogy „fejlett hálózatuk döntő szerepet játszott abban, hogy stabil, azonnali kapcsolatot biztosított, amely lehetővé tette a rendkívül precíz és megbízható robotműtétet” [133]. A sikert Kuvait Egészségügyi Minisztériuma és a másik oldalon lévő brazil orvoscsapat is megerősítette, és most már hivatalosan is ez a valaha végrehajtott leghosszabb távú távműtét. Ez jól mutatja, mennyit fejlődött a távközlési technológia – ilyen távolságon 200 ms alatti késleltetés lenyűgöző (ez közelíti a 12 000 km-es távolság elméleti ~133 ms-os köridőhatárát). Az ilyen alacsony késleltetést tengeralatti optikai kábelek és a Zain, illetve partnerei hálózatán optimalizált útvonalak tették lehetővé. Előretekintve ez utat nyithat a távgyógyászat szélesebb körű alkalmazásának a távoli térségekben. Képzeljük el, hogy egy New York-i vezető sebész egyszer egy afrikai vidéki klinikán operálhat 5G-n keresztül – ezzel utazást és akár életeket is mentve vészhelyzetekben. Az orvosláson túl ugyanez a rendkívül megbízható, alacsony késleltetésű kapcsolat lehetővé teheti például a távolról vezérelt ipari gépeket, kontinenseken átívelő drónrepüléseket, vagy valós idejű holografikus együttműködést. Az 5G Advanced és a jövőbeli 6G várhatóan bizonyos alkalmazásoknál már csak 1–10 ms késleltetést is elérhet, így az ilyen „sci-fi” felhasználások mindennapossá válhatnak.

Előretekintés a 6G és a mesterséges intelligencia integrációja felé: Miközben az 5G még mindig bevezetés alatt áll, a távközlési ipar már most kidolgozza a 6G víziókat, és kihasználja a mesterséges intelligenciát a hálózati működésben. Még nincsenek hivatalos 6G szabványok, de a kutatási témák között szerepel a szub-THz tartomány (100–300 GHz) frekvenciáinak használata extrém kapacitás érdekében, a kommunikáció és érzékelés integrálása (hogy a hálózatok radarhoz hasonlóan tárgyakat is érzékelhessenek), valamint az önoptimalizáló, MI-alapú rádiós interfészek. Európa korai terahertzes spektrumvizsgálata [134], ahogy azt már említettük, ennek az előkészítő munkának a része. Japán és Dél-Korea dedikált 6G tesztkörnyezetekkel rendelkezik, az USA pedig elindította a „Next G Alliance” nevű vállalati szövetséget a 6G K+F koordinálására. Gyakran emlegetett ütemterv a 2030-as első kereskedelmi 6G. Addig is a 5G-Advanced (3GPP 18-as és újabb kiadások) fokozatosan új funkciókat vezet be – beleértve a mesterséges intelligenciával támogatott hálózatmenedzsmentet is. Láttuk, hogy a Nokia és az Ericsson gépi tanulási algoritmusokat ágyaznak be a rádióparaméterek automatikus hangolására, a kiesések előrejelzésére és az energiahatékonyság javítására. Éppen ezen a héten egy Nokia vezető egy MI-konferencián elmondta, hogy a GenAI eszközök segítenek hatékonyabb hálózati topológiák tervezésében, de arra is figyelmeztetett, hogy a rosszindulatú szereplők szintén használhatják az MI-t sebezhetőségek feltárására (a technológia kétélű kardja) [135] [136]. A fogyasztói oldalon az 5G sávszélessége lehetővé teszi, hogy több MI kerüljön a peremhálózatra – például MI-alapú fordítás és kiterjesztett valóság szolgáltatások okostelefonokon, amelyek gyors felhőkapcsolatot igényelnek. Összességében a mostantól 2030-ig tartó időszakban az 5G teljesen megvalósul, és lefektetik a 6G alapjait, a kommunikációs technológia, a mesterséges intelligencia és még a műholdas integráció konvergenciájával (a 6G várhatóan natívan támogatja a nem földi hálózatokat is).

Az innováció üteme gyors, és ha a legutóbbi áttörésekből indulunk ki, a 2020-as évek végének mobilélménye jelentősen más lesz: sokkal intelligensebb, mindenütt jelenlévő, és olyan alkalmazásokat tesz lehetővé, amelyek ma még csak a jövő technológiai konferenciáinak témái.

A műholdas kapcsolatok kiterjesztik a mobil lefedettséget

A korábban elkülönült műholdas kommunikáció és mobilhálózatok egyre inkább konvergálnak – ezt a trendet több, ezen a héten bejelentett újdonság is alátámasztja. A cél merész: a „nincs térerő” zónák megszüntetése azáltal, hogy a hagyományos mobiltelefonok műholdakon keresztül is tudnak csatlakozni, ha nincs földi lefedettség. Az októberi fejlemények jelentős előrelépést mutatnak ezen a területen:

T-Mobile & SpaceX Starlink – A béta bővítése: Az Egyesült Államokban a T-Mobile úttörő szerepet játszott a műholdas-mobil integrációban a SpaceX Starlink konstellációjával való partnersége révén. 2025 júliusában a T-Mobile elindította a „T-Satellite” szolgáltatás kezdeti bétáját, amely lehetővé tette az üzenetküldést távoli területeken műholdak segítségével. Október 1-jétől a T-Mobile bejelentette, hogy a szolgáltatás bővül, és a népszerű okostelefonos alkalmazásokat is támogatja az SMS-en túl [137]. Konkrétan, a műholdas kapcsolat mostantól képes alapvető adatforgalmat kezelni a következőkhöz: WhatsApp üzenetküldés, Google Maps, Apple iMessage, Facebook Messenger, X (Twitter), és még egy tucat más alkalmazás [138] [139]. Ez azért lehetséges, mert a T-Mobile együttműködött az Apple-lel és a Google-lel, hogy létrehozzanak egy szabványos „SAT módot” az operációs rendszereikben [140] [141]. Azok az alkalmazások, amelyek átveszik a SAT módot, képesek felismerni, ha a telefon műholdhoz csatlakozik, és automatikusan átváltanak könnyű adatküldésre (csak szöveges csevegések, alacsony felbontású térképcsempék stb.), amely alkalmas a keskenysávú műholdas csatornákhoz [142]. A felhasználók számára az élmény zökkenőmentes – ha például túrázol a vadonban és elveszíted a mobiljelet, a telefonod átvált műholdas módba, és a WhatsApp továbbra is működni fog (bár kissé lassabban, és sávszélesség-igényes tartalom nélkül). A T-Mobile több mint 650 Starlink „direct-to-cell” műholdat használ, amelyeket a SpaceX bocsátott fel [143]. Ezek lényegében Starlink műholdak nagy mobilantennákkal, amelyek a T-Mobile mobilfrekvenciáin működnek (nem Wi-Fi-n). Mindegyik műhold egy nagyon magas mobil toronyként működik, hatalmas területeket fed le, de korlátozott kapacitással. Ezért támogatja a szolgáltatás kezdetben csak bizonyos alkalmazásokat, és nem a teljes internetes böngészést. Ahogy a vezérigazgató-helyettes, Jeff Giard elmagyarázta, a fókusz a „kritikus szolgáltatásokon van, nem pedig a teljes, adatintenzív élményeken” műholdon keresztül [144]. A T-Mobile ezt a műholdas funkciót felár nélkül tartalmazzaa legfelső “Experience Beyond” csomagjában, és havi 10 dolláros kiegészítőként árulja más ügyfeleknek (beleértve azokat is, akik AT&T vagy Verizon hálózaton barangolnak) [145]. A vállalat jelentése szerint a béta verziót 1,8 millió felhasználó próbálta ki, akik több mint egymillió üzenetet küldtek olyan helyekről, ahol nincs mobilhálózati lefedettség – például nemzeti parkokból, nyílt tengerről, távoli autópályákról [146]. Az év végére a T-Mobile célja, hogy még több alkalmazást, végül pedig médiumokat, mint e-mailek és képek is támogasson, ahogy a műholdas kapacitás növekszik. A nagy kép: a műhold-telefon kapcsolat már nem sci-fi. Ahogy Giard fogalmazott, az emberek imádják, hogy “a zsebükben lévő telefon képes kapcsolódni a világűrhöz” – gyakorlatilag műholdas telefont kapnak külön eszköz nélkül [147]. A biztonság (gondoljunk csak arra, hogy 911-et hívhatunk egy hegyről) és a kényelem (például kapcsolatban maradhatunk egy tengeri hajóúton vagy sivatagi úton) szempontjából ez óriási jelentőségű.

AST SpaceMobile & Bell – 4G hang-/adatkapcsolat az űrből: Október 3-án a texasi székhelyű műholdas vállalat, az AST SpaceMobile és a kanadai távközlési cég, a Bell jelentős eredményt jelentett be: a kanadai első űralapú mobil szélessávú tesztek [148]. Sikeresen bonyolítottak le hanghívásokat, hagyományos SMS-üzenetküldést, sőt alapvető 4G adat- és videóstreaminget is az AST BlueWalker 3 műholdja és a Bell spektruma segítségével [149] [150]. Lényegében a Bell ügyfelei New Brunswickban normál okostelefonokkal tudtak telefonhívást indítani és adatot letölteni közvetlenül a műholdon keresztül (amely továbbította a jelet a Bell földi hálózatára). Figyelemre méltó, hogy a hívások VoLTE (voice over LTE) hívások voltak, ami bizonyítja, hogy az AST rendszere képes integrálódni a szolgáltató 4G hangmagjához. Ez az AST korábbi eredményeit követi – áprilisban az AST azzal került a hírekbe, hogy szabványos mobilhívást indított az űrből egy Samsung telefonra az AT&T texasi hálózatán, illetve ~10 Mbps sebességet ért el egy műholdas LTE sebességteszten. A kanadai bemutatóhoz a Bell a saját engedélyezett 4G frekvenciáit használta, és a Bell mérnökei szorosan együttműködtek az AST-vel, vagyis a szolgáltatás a Bell hálózatának kiterjesztéseként működött. A Bell 2021 óta fektet be az AST SpaceMobile-ba [151], és most tovább mélyítik ezt az együttműködést. A Bell műszaki igazgatója, Mark McDonald ezt „áttörő pillanatnak nevezte a kanadai kapcsolattartásban”, hozzátéve, hogy stratégiai tétjük az AST-ben és a „szuverén átjárók” (földi állomások, amelyek a műholdakat a földi hálózatokhoz kapcsolják) birtoklása lehetővé teszi, hogy a Bell nagyon megbízható, űralapú mobil szolgáltatást kínáljon a kanadaiak igényeire szabva [152]. Amikor kereskedelmi forgalomban is elindul (a cél 2026), a Bell műholdas-mobil hálózata Kanada hatalmas vadonterületeit is lefedi majd – az 59. szélességi körtől északra, távoli part menti vizeken, és mintegy 5,7 millió km² területen – ez a legszélesebb lefedettség bármely kanadai szolgáltató közül [153]. Fontos, hogy ez a technológia biztosítja, hogy még a távoli északi közösségekben vagy tengeri olajfúrókon is kapcsolatban maradjanak a hagyományos mobiltelefonok. Ezt azonnali segítségnyújtás szempontjából is nagy előnynek tartják: erdőtüzek vagy sarkvidéki expedíciók során az elsősegélynyújtók műholdas kapcsolatra támaszkodhatnak, amikor elhagyják a hagyományos tornyok hatókörét. Az AST SpaceMobile kereskedelmi igazgatója, Chris Ivory kiemelte, hogy a sikeres hang- és videotesztek „kiemelik [a technológia] potenciálját, hogy forradalmasítsa a kapcsolattartást Kanadában és azon túl” [154]. Az AST számára, amelynek célja, hogy több mint 100 BlueBird műholdból álló konstellációt építsen ki a globális lefedettség eléréséhez, minden ilyen teszt igazolja a megközelítésüket.

Apple, Qualcomm és mások – A verseny az NTN-ben: A műholdas közvetlen kapcsolat trendje nem korlátozódik ezekre a szereplőkre. Az Apple tavaly bemutatta az Emergency SOS via Satellite funkciót az iPhone 14-en – igaz, ez egy korlátozott, kétirányú vészhelyzeti üzenetküldés a Globalstar műholdjain keresztül. 2025-ben a pletykák szerint az Apple bővítheti ezt a képességet, vagy partnerségre léphet a Globalstarral, hogy alapvető üzenetküldést kínáljon minden felhasználónak (nem csak vészhelyzetekben). A Qualcomm műholdas üzenetküldési támogatást (az Iridium műholdjain keresztül) épít be legújabb okostelefon chipjeibe, ami azt jelenti, hogy sok, 2024–2025-ben megjelenő Android telefon gyárilag képes lesz műholdas üzenetküldésre (alkalmazásokon keresztül elérhető). A Google is hozzáadott előzetes műholdas támogatást az Android 14-hez. Egy ökoszisztéma kezd kialakulni az NTN (Non-Terrestrial Networks) koncepciója körül az 5G szabványokban. A 3GPP 17-es kiadása határozta meg az első NTN specifikációkat, lehetővé téve, hogy a műholdakat (LEO, MEO, akár HAPS drónok) a telefonok cellaállomásként kezeljék. A 20-as kiadásig (~2028 várható), az 5G-Advanced tovább finomítja az NTN-t jobb energiafelhasználással és műholdas átváltásokkal. Végső soron a 6G teljesen egyesítheti a földi és műholdas hálózatokat. A T-Mobile és az AST heti hírei azt sugallják, hogy jó úton haladunk: a szolgáltatók szeretnék integrálni a műholdakat, hogy új előfizetőket érjenek el és teljesítsék lefedettségi kötelezettségeiket, míg a műholdas cégek hatalmas piacot látnak a hagyományos készülékek (több milliárd) kiszolgálásában a speciális műholdas telefonok (milliók) helyett.

Szabályozási és versenyhelyzeti dinamikák: Természetesen ezek a fejlesztések új kihívásokat is hoznak. A hagyományos műholdas telefonszolgáltatások (pl. Iridium, Inmarsat) nehéz helyzetbe kerülhetnek, ha a nagy távközlési cégek olcsóbb vagy ingyenes műholdas kapcsolatot kínálnak a normál csomagok részeként. Szabályozási akadályok is vannak: a műholdak mobilcélú használata határokon átnyúló spektrumkérdéseket és koordinációt igényel (a SpaceX-nek például FCC engedélyt kellett szereznie, hogy a T-Mobile spektrumát használhassa az űrből, amit kísérleti jelleggel meg is kapott). Érdekesség, hogy néhány európai távközlési cég visszavág a SpaceX-nek, attól tartva, hogy a Starlink jelei zavarhatják a földi hálózatokat. Egy múlt héten kiszivárgott hír szerint a nagy EU-s szolgáltatók jogi lépésekkel is fenyegetőztek, ha a szabályozók nem tartják kordában a Starlinket [155] [156]. Emellett támogatnak egy alternatívát is, az AST SpaceMobile-t (a Vodafone és az Orange is befektetett az AST-be), hogy legyen részesedésük a műholdas piacon. Lehet, hogy a műholdas szolgáltatók között is verseny alakul ki, hogy partnerséget kössenek a helyi szolgáltatókkal. Végső soron a fogyasztó talán nem is tudja vagy érdekli, melyik műhold van a feje felett – csak az számít, hogy a telefonja működik a hegytetőn vagy az óceán közepén is. És ez, őszintén szólva, alapjaiban változtatja meg az bármikor, bárhol elérhető kapcsolat fogalmát.

Biztonsági és kapcsolódási kihívások

Az új technológia iránti izgalom közepette a globális távközlési szektor is szembesült biztonsági incidensekkel és tartós kapcsolati hiányosságokkal október elején. Ezek a történetek emlékeztetnek arra, hogy a fejlődés kihívásokkal jár – az alapvető infrastruktúrát célzó kibertámadásoktól kezdve egészen addig a folyamatos küldetésig, hogy az emberiség minden tagját online kapcsolathoz juttassuk.

Távközlési hálózatok mint kibertámadási célpontok: A modern mobilhálózatok a nemzeti kritikus infrastruktúra részét képezik, ami elsődleges célponttá teszi őket a rosszindulatú szereplők számára, a bűnöző hackerektől az államilag támogatott csoportokig. Megdöbbentő leleplezés látott napvilágot a Reutersen október 3-án: egy Kínához köthető kiberkémkedési kampány több amerikai távközlési vállalatot kompromittált, mint azt korábban gondolták [157]. Már júliusban az amerikai tisztviselők nyilvánosságra hozták, hogy hackerek (a Microsoft által „Salt Typhoon” néven említve) behatoltak a nagy szolgáltatók, az AT&T és a Verizon hálózataiba. Az új jelentés szerint a Charter Communications, Windstream, Lumen és más cégek is áldozatul estek [158] [159]. A támadók nem frissített Cisco routereket és Fortinet eszközöket használtak ki, hogy mélyen bejussanak a távközlési rendszerekbe [160]. Így potenciálisan képesek voltak megfigyelni vagy akár megzavarni a távközlési forgalmat. Bár az amerikai kormányzat csökkentette a közvetlen veszély jelentőségét – a szolgáltatók azóta befoltozták a réseket és „korlátozták” a fenyegetést, nem történt széles körű kiesés [161] [162] –, az a tény, hogy külföldi hackerek egyáltalán bejutottak, riasztó. Ez rámutat a folyamatos éberség szükségességére: a távközlési szolgáltatók most fokozzák a hálózati megfigyelést, szegmentálják a hálózatokat a laterális mozgás korlátozása érdekében, és szorosan együttműködnek a hírszerző ügynökségekkel a behatolások korai felismerése érdekében. A Fehér Ház még egy különleges találkozót is összehívott tavaly ősszel a távközlési cégek vezérigazgatóival, hogy hangsúlyozza a helyzet súlyosságát; a jelentések szerint a tisztviselők arra figyelmeztettek, hogy a kínai hackerek képesek lennének „több tucat amerikai kikötőt, elektromos hálózatot és más infrastruktúrát leállítani” a kompromittált hálózatokon keresztül, ha akarnák [163]. Ez a legrosszabb forgatókönyv nem következett be, de az üzenet egyértelmű volt: az erősebb kiberbiztonság a távközlésben nemzetbiztonsági követelmény.

DDoS és csalási fenyegetések: Egy másik veszélyt jelentenek a DDoS-támadások (elosztott szolgáltatásmegtagadás) – amikor hálózatokat vagy szolgáltatásokat árasztanak el forgalommal, hogy megzavarják azokat. A távközlési szolgáltatók a DDoS-kísérletek számának növekedését tapasztalták, gyakran rosszindulatú programokkal fertőzött IoT-eszközök (okos kameráktól a routerekig) hadseregét használva botként. A Nokia biztonsági jelentése (amelyet egy október 4-i összefoglalóban említettek) szerint egyes szolgáltatók napi néhány DDoS-eseményről több mint 100 támadásra naponta váltottak 2024-ben [164]. Észak-Amerika különösen súlyosan érintett, és ezeket a támadásokat a szolgáltatók zsarolására vagy egyszerűen káosz okozására is felhasználhatják. Például egy regionális amerikai szolgáltató, a Cellcom Wisconsinban, egyhetes leállást szenvedett el 2025 májusában, amelyről később megerősítették, hogy kibertámadás (valószínűleg zsarolóvírus vagy DDoS) okozta [165]. Az ügyfelek a leállás alatt nem tudtak mobiladatot használni vagy hívásokat kezdeményezni, ami rávilágít arra, hogy még a kisebb szolgáltatók is veszélyben vannak. Szeptember elején az amerikai Titkosszolgálat egy egészen más, de ugyanolyan aggasztó fenyegetést tárt fel: egy nyilvánvaló kísérletet arra, hogy SIM-kártyákat tömegesen használjanak zavarásra vagy csalásra. Az ügynökök New York környékén razziázva több mint 300 SIM-szervert és 100 000+ SIM-kártyát találtak, amelyek 35 mérföldes körzetben működtek klaszterekben [166] [167]. Ezeket felhasználhatták volna milliónyi hamis üzenet küldésére vagy mobilhálózatok túlterhelésére a nagy horderejű ENSZ Közgyűlés idején. Egy titkosszolgálati tisztviselő szerint a kommunikáció megbénításának lehetőségét „nem lehet eléggé hangsúlyozni” [168] – ha ezeket a SIM-farmokat aktiválták volna, akár az egész ország összes telefonját eláraszthatták volna spamekkel, vagy eláraszthatták volna a mobil tornyokat jelzési forgalommal. Szerencsére időben lefoglalták őket, és jelenleg is folyik a nyomozás az elkövetők azonosítására (akiket egy külföldi bűnszövetkezethez kötnek). Az eset azt mutatja, hogy a távközlési fenyegetések nemcsak a kibertérben jelennek meg, hanem fizikai, illegális eszközöket is magukban foglalhatnak.

Áthidalni a használati szakadékot: A kapcsolódás terén a digitális szakadék továbbra is jelentős kihívás, még akkor is, ha a hálózatok bővülnek. A GSMA State of Mobile Internet 2025 jelentése, amelyet szeptember 9-én tárgyaltak és októberben is visszhangzott a beszélgetésekben, néhány ellentmondásos statisztikát tárt fel. 2024 végére 4,4 milliárd ember rendelkezett mobilinternet-hozzáféréssel – ez a világ 58%-a [169] [170]. További ~300 millióan (a világ népességének 4%-a) olyan területeken élnek, ahol nincs mobil szélessávú lefedettség (ez a „lefedettségi szakadék”) [171]. Azonban a legnagyobb csoport3,1 milliárd ember, vagyis az emberiség mintegy 38%-a – valójában olyan területeken él, ahol van 4G vagy 5G lefedettség, de nem használják a mobilinternetet [172] [173]. Ez a „használati szakadék”, és bár az elmúlt évben 40%-ról 38%-ra csökkent, még mindig hatalmas, vagyis az infrastruktúra önmagában nem elég. Ahogy a GSMA vezérigazgatója, Vivek Badrinath hangsúlyozta: „A világ 96%-ában az infrastruktúra már adott… A fennmaradó akadályok elhárítása elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a 3,1 milliárd ember is részesülhessen az életet megváltoztató kapcsolódás előnyeiből.” [174]. Az általa említett akadályok elsősorban a megfizethetőség (az okostelefonok és adatcsomagok ára) és a digitális írástudás. Sok alacsony jövedelmű országban még egy 30 dolláros alap okostelefon is elérhetetlen a szegény családok számára, és az adatforgalom a havi jövedelem jelentős részét felemésztheti [175]. Emellett egyes közösségekben hiányzik a tudatosság az internet lehetőségeiről, vagy kulturális akadályok vannak (például bizonyos régiókban a társadalmi normák miatt kevesebb nő használ mobilinternetet). Ennek kezelésére az érintettek különféle stratégiákat alkalmaznak: egyes szolgáltatók olcsóbb adatcsomagokat kínálnak, vagy kormányzati támogatási programokban vesznek részt (például India programja, amely vidéki nők számára támogatja az okostelefon-vásárlást). Vannak digitális készségfejlesztő kezdeményezések is – például a szubszaharai Afrikában a szolgáltatók „Internet 101” tanfolyamokat tartanak, hogy megtanítsák az első felhasználóknak az alkalmazások biztonságos és hatékony használatát. Startupok innovatív, ultraolcsó okostelefonokat fejlesztenekés offline tartalom a gyenge lefedettségű területekre. Az elérhetőség terén a GSMA jelentése megjegyzi, hogy minden 10%-os csökkenés a készülék vagy az adat költségében jelentős számú embert hozhat online. Bíztató, hogy ahogy a 4G-s telefonok öregszenek, a használt okostelefonok másodlagos piaca növekszik, ami csökkentheti a belépési árat.

Klíma- és infrastruktúra-ellenálló képesség: Egy másik, a kapcsolódással átfedésben lévő kihívás a klíma-ellenálló képesség. Bár ez nem volt fő hír október 4–5-én, távközlési vezetők a közelmúlt konferenciáin aggodalmukat fejezték ki a szélsőséges időjárás (tüzek, árvizek, hurrikánok) miatt, amelyek mobilhálózatokat tehetnek tönkre. Például a kanadai Bell kiemelte, hogy műholdas-cellás kezdeményezésük tartalékot nyújthat távoli területeken, ha a földi tornyokat erdőtüzek pusztítják el – ez a forgatókönyv idén nyáron meg is valósult Kanada Északnyugati Területein. Hasonlóképpen, az amerikai szolgáltatók hordozható mobilállomásokba fektetnek drónokon vagy léggömbökön, hogy gyorsan helyreállítsák a lefedettséget katasztrófák után; ez a koncepció a 5G NTN-hez is kapcsolódik. A távközlés biztonsága nemcsak a kibertámadások elleni védelemről szól, hanem a fizikai ellenálló képességről is: a tartalék áramellátás (dízelgenerátorok, akkumulátorcsomagok, sőt napelemek vidéki helyszíneken) kulcsfontosságú. Az EU olyan projekteket finanszíroz, amelyek célja a tenger alatti kábelek és a határokon átnyúló optikai szálak megerősítése a szabotázs megelőzése érdekében (a Nord Stream vezeték szabotázsa után attól tartanak, hogy a tenger alatti kábelek lehetnek a következők).

Összefoglalva, még ha az 5G és azon túli technológiák káprázatos képességeket is ígérnek, az hálózatok biztonságban és befogadóvá tételének alapvető munkája folyamatos. A kiberbiztonsági védelemnek lépést kell tartania a hálózati technológiával – legyen szó akár AI rendszerekről, amelyek rosszindulatú programokat keresnek az 5G maghálózatokon, vagy nemzetközi egyezményekről, amelyek elrettentik az államilag támogatott hackereket a távközlési cégek megtámadásától. És a használati szakadék áthidalása ugyanolyan fontos, mint a legújabb 5G csomópont kiépítése – hiszen egy hálózat csak annyit ér, amennyien hasznot tudnak belőle húzni. A döntéshozóknak, szolgáltatóknak és a civil társadalomnak együtt kell működniük e kihívások kezelésében, hogy a GSM internet forradalom valóban senkit ne hagyjon hátra.


Források:

  • FCC „Build America” vezeték nélküli infrastruktúra javaslatok (2025. szeptember 30.) [176] [177]; Mintz Telecom Law összefoglaló [178].
  • India TRAI több sávos aukciós tervek [179] [180]; Srí Lanka 5G aukciós értesítés [181] (Daily Mirror).
  • Törökország 5G tender bejelentése – Reuters [182] [183].
  • Ofcom mmWave aukció részletei (Egyesült Királyság) [184] [185].
  • A Telefonica vezérigazgatója konszolidációt sürget – Reuters interjú [186] [187].
  • Az EU fontolgatja a távközlési fúziós szabályok enyhítését – Reuters [188] [189].
  • BT 5G SA bevezetés és Ericsson rádió telepítés – Mobile World Live [190] [191].
  • Verizon–GE Vernova közműhálózati partnerség – Mobile World Live [192] [193].
  • A Vodafone felvásárolja a Telekom Romania Mobile-t – Deutsche Telekom (OTE) sajtóközlemény [194] [195].
  • Gamcel (Gambia) 4G/5G beruházás és idézetek – The Alkamba Times [196] [197].
  • 2G/3G lekapcsolási ütemtervek Európában/Törökországban – Anadolu Agency áttekintés [198]; Izrael 2025 végi lekapcsolási terve – CSA Group [199] [200].
  • GSMA mobilinternet-használati rés jelentés – TelecomTV [201] [202]; idézet a GSMA Badrinath-jától [203].
  • Zain Kuwait távsebészeti világrekord – Mobile World Live [204] [205].
  • Omdia 5G RedCap és hálózati szeletelés elemzés – Mobile World Live összefoglaló [206] [207].
  • A T-Mobile US bővíti a műholdas „T-Satellite” szolgáltatást – Reuters [208] [209]; Idézet Jeff Giard, a T-Mobile alelnökétől [210].
  • Bell Canada & AST SpaceMobile műholdas hívásteszt – Telecoms.com [211] [212].
  • Európai távközlés vs Starlink zavarási aggodalmak – Mobile Ecosystem Forum hírek [213] [214].
  • Az amerikai titkosszolgálat meghiúsította a SIM-kártyás hálózati fenyegetést – WEF kiberbiztonsági hírek [215] [216].
  • Kínai hackerek az amerikai távközlési hálózatokban – Reuters [217] [218].
  • SK Telecom adatvédelmi incidens és válasz – Reuters [219] [220].
Wireless Basics - GSM, CDMA, and LTE

References

1. www.bez-kabli.pl, 2. www.bez-kabli.pl, 3. www.bez-kabli.pl, 4. www.reuters.com, 5. www.bez-kabli.pl, 6. www.bez-kabli.pl, 7. www.mobileworldlive.com, 8. www.mobileworldlive.com, 9. www.mobileworldlive.com, 10. www.telekom.com, 11. www.telekom.com, 12. www.reuters.com, 13. www.reuters.com, 14. www.bez-kabli.pl, 15. www.csagroup.org, 16. www.csagroup.org, 17. alkambatimes.com, 18. www.bez-kabli.pl, 19. www.mobileworldlive.com, 20. www.mobileworldlive.com, 21. www.bez-kabli.pl, 22. www.bez-kabli.pl, 23. www.telecomtv.com, 24. www.telecomtv.com, 25. www.telecomtv.com, 26. www.reuters.com, 27. www.reuters.com, 28. www.reuters.com, 29. www.telecoms.com, 30. www.telecoms.com, 31. www.telecoms.com, 32. www.weforum.org, 33. www.weforum.org, 34. www.weforum.org, 35. www.reuters.com, 36. www.reuters.com, 37. www.mobileworldlive.com, 38. www.bez-kabli.pl, 39. www.bez-kabli.pl, 40. www.bez-kabli.pl, 41. www.bez-kabli.pl, 42. www.bez-kabli.pl, 43. www.bez-kabli.pl, 44. www.bez-kabli.pl, 45. www.bez-kabli.pl, 46. www.bez-kabli.pl, 47. www.bez-kabli.pl, 48. www.bez-kabli.pl, 49. www.reuters.com, 50. www.reuters.com, 51. www.reuters.com, 52. www.reuters.com, 53. www.reuters.com, 54. www.csagroup.org, 55. www.csagroup.org, 56. www.bez-kabli.pl, 57. www.bez-kabli.pl, 58. www.bez-kabli.pl, 59. www.bez-kabli.pl, 60. www.bez-kabli.pl, 61. www.reuters.com, 62. www.reuters.com, 63. www.reuters.com, 64. www.reuters.com, 65. www.reuters.com, 66. www.reuters.com, 67. www.reuters.com, 68. www.reuters.com, 69. www.mobileworldlive.com, 70. www.mobileworldlive.com, 71. www.mobileworldlive.com, 72. www.mobileworldlive.com, 73. www.mobileworldlive.com, 74. www.mobileworldlive.com, 75. www.mobileworldlive.com, 76. www.mobileworldlive.com, 77. www.mobileworldlive.com, 78. www.mobileworldlive.com, 79. www.mobileworldlive.com, 80. www.mobileworldlive.com, 81. www.mobileworldlive.com, 82. www.mobileworldlive.com, 83. www.mobileworldlive.com, 84. www.mobileworldlive.com, 85. www.mobileworldlive.com, 86. www.telekom.com, 87. www.telekom.com, 88. www.telekom.com, 89. www.telekom.com, 90. www.telekom.com, 91. www.telekom.com, 92. www.reuters.com, 93. www.reuters.com, 94. www.telecoms.com, 95. www.reuters.com, 96. www.reuters.com, 97. alkambatimes.com, 98. alkambatimes.com, 99. alkambatimes.com, 100. alkambatimes.com, 101. alkambatimes.com, 102. alkambatimes.com, 103. www.bez-kabli.pl, 104. www.bez-kabli.pl, 105. www.csagroup.org, 106. www.ynetnews.com, 107. www.csagroup.org, 108. www.csagroup.org, 109. www.bez-kabli.pl, 110. www.bez-kabli.pl, 111. www.csagroup.org, 112. www.csagroup.org, 113. www.reuters.com, 114. www.reuters.com, 115. alkambatimes.com, 116. alkambatimes.com, 117. alkambatimes.com, 118. alkambatimes.com, 119. alkambatimes.com, 120. alkambatimes.com, 121. alkambatimes.com, 122. www.mobileworldlive.com, 123. www.bez-kabli.pl, 124. www.bez-kabli.pl, 125. www.bez-kabli.pl, 126. www.bez-kabli.pl, 127. www.bez-kabli.pl, 128. www.bez-kabli.pl, 129. www.bez-kabli.pl, 130. www.bez-kabli.pl, 131. www.mobileworldlive.com, 132. www.mobileworldlive.com, 133. www.mobileworldlive.com, 134. www.bez-kabli.pl, 135. mef-dev.on-tribes.com, 136. mef-dev.on-tribes.com, 137. www.reuters.com, 138. www.reuters.com, 139. www.reuters.com, 140. www.reuters.com, 141. www.reuters.com, 142. www.reuters.com, 143. www.reuters.com, 144. www.reuters.com, 145. www.reuters.com, 146. www.telecoms.com, 147. www.reuters.com, 148. www.telecoms.com, 149. www.telecoms.com, 150. www.telecoms.com, 151. www.telecoms.com, 152. www.telecoms.com, 153. www.telecoms.com, 154. www.telecoms.com, 155. mef-dev.on-tribes.com, 156. mef-dev.on-tribes.com, 157. www.reuters.com, 158. www.reuters.com, 159. www.reuters.com, 160. www.reuters.com, 161. www.reuters.com, 162. www.reuters.com, 163. www.reuters.com, 164. mef-dev.on-tribes.com, 165. securityaffairs.com, 166. www.weforum.org, 167. www.weforum.org, 168. www.weforum.org, 169. www.telecomtv.com, 170. www.telecomtv.com, 171. www.telecomtv.com, 172. www.telecomtv.com, 173. www.telecomtv.com, 174. www.telecomtv.com, 175. www.telecomtv.com, 176. www.bez-kabli.pl, 177. www.bez-kabli.pl, 178. www.mintz.com, 179. www.bez-kabli.pl, 180. www.bez-kabli.pl, 181. www.bez-kabli.pl, 182. www.reuters.com, 183. www.reuters.com, 184. www.bez-kabli.pl, 185. www.bez-kabli.pl, 186. www.reuters.com, 187. www.reuters.com, 188. www.reuters.com, 189. www.reuters.com, 190. www.mobileworldlive.com, 191. www.mobileworldlive.com, 192. www.mobileworldlive.com, 193. www.mobileworldlive.com, 194. www.telekom.com, 195. www.telekom.com, 196. alkambatimes.com, 197. alkambatimes.com, 198. www.bez-kabli.pl, 199. www.csagroup.org, 200. www.csagroup.org, 201. www.telecomtv.com, 202. www.telecomtv.com, 203. www.telecomtv.com, 204. www.mobileworldlive.com, 205. www.mobileworldlive.com, 206. www.bez-kabli.pl, 207. www.bez-kabli.pl, 208. www.reuters.com, 209. www.reuters.com, 210. www.reuters.com, 211. www.telecoms.com, 212. www.telecoms.com, 213. mef-dev.on-tribes.com, 214. mef-dev.on-tribes.com, 215. www.weforum.org, 216. www.weforum.org, 217. www.reuters.com, 218. www.reuters.com, 219. www.reuters.com, 220. www.reuters.com

Don't Miss

The Autonomous Mobile Robot Revolution: How AMRs Are Changing Industry and Society

Az autonóm mobil robotok forradalma: hogyan változtatják meg az AMR-ek az ipart és a társadalmat

Az AMR-ek autonóm robotok, amelyek érzékelőkkel és mesterséges intelligenciával érzékelik,
Mobile Phone Shockwaves: Apple’s Big Shift, Samsung’s S26 Secrets, Google’s AI Pixel & Huawei’s Comeback (Sept 25–26, 2025)

Mobiltelefonos hullámok: Az Apple nagy váltása, a Samsung S26 titkai, a Google AI Pixelje és a Huawei visszatérése (2025. szeptember 25–26.)

Fő fejlemények áttekintése Apple nagy lépése: „Made in India” iPhone-ok