АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Методы и средства передачи информации по каналам радиосвязи

Читайте также:
  1. I. Иммунология. Определение, задачи, методы. История развитии иммунологии.
  2. I. Методы механического разобщения бактерий.
  3. I. Методы, основанные на изучении фрагментов ДНК.
  4. I. Решение логических задач средствами алгебры логики
  5. I. СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА
  6. I. Средства, влияющие на аппетит
  7. II звено эпидемического процесса – механизм передачи возбудителей.
  8. II этап: Решение задачи на ЭВМ средствами пакета Excel
  9. II. Методы непрямого остеосинтеза.
  10. II. Моё - Деньги, материальные средства, заработки, траты, энергия
  11. II. Рыночные методы.
  12. II. Собственные средства банка

Для эффективного решения задач, решаемых в процессе радиомониторинга, необходимо достаточно хорошо представлять организацию существующих систем радиосвязи, стандарты и способы передачи информации по их каналам, особенно в диапазонах УВЧ, ОВЧ, которые наиболее интересны для служб безопасности, поскольку именно в этих диапазонах работает большинство радиотехнических систем негласного съема информации, а также оперативных систем радиосвязи ведомственного и общего пользования.

В соответствии с международными соглашениями использование всех радиочастот строго регламентировано. Регламент радиосвязи охватывает весь частотный диапазон от 3 килогерц (кГц) до 3000 гигагерц (ГГц), который разбит на поддиапазоны в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1.

Условное обозначение Диапазон частот Метрическое обозначение
ОНЧ (VLF) 3 - 30 кГц Мириаметровые волны
НЧ (LF) 30 - 300 кГц Километровые волны
CЧ (MF) 300 - 3000 кГц Гектометровые волны
ВЧ (HF) 3 - 30 МГц Декаметровые волны
ОВЧ (VHF) 30 - 300 МГц Метровые волны
УВЧ, УКВ (UHF) 300 - 3000 МГц Дециметровые волны
СВЧ (SHF} 3 - 30ГГц Сантиметровые волны
КВЧ (EHF) 30 - 300ГГц Миллиметровые волны
ГВЧ 300 – 3000 ГГц Децимиллиметровые волны

Рассмотрим более подробно существующие системы передачи информации в радиодиапазонах, с точки зрения на них как на объекты радиомониторинга.

Одним из наиболее распространенных способов передачи больших объемов информации на значительные расстояния является многоканальная радиосвязь с использованием радиорелейных линий и космических систем связи. Радиорелейная связь представляет собой связь с использованием промежуточных усилителей-ретрансляторов, расположенных на расстоянии друг от друга. Диапазон работы РРЛ от 100 мегагерц (МГц) до десятков гигагерц (ГГц). В космических системах связи передача информации осуществляется через спутник-ретранслятор в основном в диапазонах SHF и EHF.

Глобальной стратегией современного развития радиосвязи является создание международных и глобальных радиосетей общего пользования на основе широкого использования подвижной (мобильной) радиосвязи.

В настоящее время доминирующее положение в области подвижной радиосвязи занимают:

1. системы сотовой подвижной радиотелефонной связи с пространственно-разнесенным повторным использованием частот

2. ведомственные (локальные, автономные) системы с жестко закрепленными за абонентами каналами связи;

3. системы беспроводных телефонов

4. транкинговые системы радиосвязи со свободным доступом абонентов к общему частотному ресурсу

5. системы персонального радиовызова - СПРВ (Paging Systems)

Особое место среди сетей связи общего пользования отводится сотовой радиотелефонной связи. Сотовый принцип топологии сети с повторным использованием частот во многом решил проблему дефицита частотного ресурса и в настоящее время является основным в создаваемых системах подвижной связи общего пользования.

В настоящее время в России используются три стандарта сотовой радиотелефонной связи: аналого-цифровой AMPS/D-AMPS и цифровые GSM и CDMA450. Стандарты CDMA-450 и GSM, приняты в качестве федеральных, а AMPS/D-AMPS ориентирован на региональное использование. Наиболее важные для радиомониторинга параметры этих стандартов приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики системы связи AMPS CDMA-450 GSM
Полосы частот на передачу (МГц)      
-базовая станция 870-890 463-467,5 935-960
-подвижная станция; 825-845 453-457,5 890-915
Разнос дуплексных кантов (МГц)      
Разнос частот соседних: кантов (кГц):   25/20  
Максимальным радиус соты (км)      
Общее число каналов   180/225  

Системы связи с закрепленными каналами используются государственными и коммерческими организациями, правоохранительными органами, службами экстренной помощи и т.п. уже длительное время. Они могут использовать как симплексные, так и дуплексные каналы связи, аналоговые и цифровые способы маскировки сообщений, имеют высокую оперативность установления связи.

Подобные системы иногда используют стационарные диспетчерские станции или ретрансляторы, имеющие мощные радиопередатчики и высоко поднятые антенны. При необходимости охватить радиосвязью большие площади возможна установка сети ретрансляторов.

Основные частотные диапазоны работы сетей с закрепленными каналами: 100-200, 340-375, 400-520 МГц.

Системы беспроводных телефонов (БПТ) на первоначальном этапе своего развития предназначались, в основном, для замены шнура телефонной трубки беспроводной линией радиосвязи с целью обеспечения большей мобильности абонента. Дальнейшее развитие этого вида связи, особенно переход на цифровые методы обработки информации, значительно расширило область применения БПТ.

Как аналоговые, так и цифровые беспроводные телефоны работают в дуплексном режиме по нескольким каналам, причем выбор канала осуществляется автоматически из числа незанятых. В настоящее время аналоговые БПТ работают в следующих основных диапазонах частот:

а) 46, 610-46, 930 МГц (БС)/49, 670-49, 990 МГц (РТ). В сети - 10 каналов;

б) 959, 0125-959, 9875 МГц /914, 0125-914, 9875 МГц (40 каналов);

в) 885, 0125-886, 9875 МГц /930, 0125- 931, 9875 МГц (80 каналов);

г) 1, 642-1, 782 МГц/47, 456-47, 544 МГц (8 каналов);

д) 26,3125-26,4875 МГц/41,3125-41, 4875 МГц (10 каналов).

Для цифровых БПТ выделены следующие основные диапазоны частот: 804-868 МГц ("Telepoint" - 40 каналов); 864-868 МГц (40 каналов); 866-962 МГц (32 канала); 1880-1990 МГц ("DECT" - 120 каналов).

Для защиты переговоров и повышения помехоустойчивости в аналоговых сетях БПТ используются следующие технические приемы: автоматическое изменение частоты канала передачи, изменение выходных мощностей передатчиков в зависимости от расстояния между базой и БПТ, инверсия речевого спектра.

Под термином "транкинг" понимается метод равного доступа абонентов сети к общему выделенному пучку каналов, при котором конкретный канал закрепляется для каждого сеанса связи индивидуально, в зависимости от распределения нагрузки в системе. Осуществление связи между отдельными абонентами в такой сети осуществляется, в основном, через специальную приемо-передающую базовую станцию. Развернутые ранее в регионах России транкинговые радиосети связи, в основном, работают в диапазонах 130- 174 и 403 - 512 МГц (SmarTrunkll, StartSiten др.).

Персональный радиовызов (пейджинг) обеспечивает беспроводную одностороннюю передачу буквенно-цифровой или звуковой информации ограниченного объема в пределах обслуживаемой зоны. Диапазон работы СПРВ составляет 80-930 МГц. Но в последнее время пейджинговые системы связи утратили свои позиции в связи с бурным развитием услуг сотовой связи и практически полностью выведены из эксплуатации.

 


1 | 2 | 3 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)