Рефераты. Сотовые системы связи

Вероятность ошибки................................. 0,18

Допуск замирания и затенения, дБ................... 8

Общее усиление, дБ................................. 138

В предлагаемой ЛСРС нет центральной станции, поэтому

возникает проблема эффективного распределения потоков информации

при обмене данными между БС. При этом в системе необходимо

решать следующие задачи: управление лучами антенн станций;

установление соединений между абонентами; ввод и вывод станций в

ЛСРС; выход БС в телефонную сеть общего пользования;

операционный контроль и управление конфигурацией ЛСРС. При

необходимости антенны переключаются с интервалом 0,25 мс в

соответствии с параметрами кадра.

При установлении соединений между абонентами возможны

следующие случаи: оба абонента соединяются через одну БС; две

соседние БС соединены в линию; одна или более БС используются в

качестве радиорелейных станций.

Соединение БС, дискретное по своей природе, обеспечивается

на основе пакетного режима работы с использованием протокола

таксированной системы ALOHA (S-ALOHA). Ввод и вывод новой БС в

ЛСРС осуществляется через ближайшую БС, которая опознает ее и

разрешает ей войти в связь. Однако остаются нерешенными ряд

вопросов, в том числе:

неизвестна интенсивность трафика, которую можно получить

при заданном числе частотных каналов;

не определена внутренняя структура системы обработки

сигналов, т.е. не определены ее функциональные схемы и

элементная база. В общем случае ЛСРС отличается от ССПС, так как

ЛСРС не имеет четко выраженной сотовой структуры .

5.10.3. Системы персонального радиовызова.

Системы персонального радиовызова являются разновидностью

систем радиосвязи. Они предназначены для передачи информационных

сообщений абонентам, находящимся на подвижных объектах.

В целях обеспечения возможности эффективного использования

системы персонального вызова территория страны разделяется на

условные зоны. Так, в Великобритании имеется 340 зон

радиовызова. Подобная структура принята и в других странах.

Наибольшим спросом пользуются малогабаритные приемники, например

портативные приемники фирмы NEC (Япония) с дисплеями и бегущей

строкой, работающие с использованием цифровой и буквенной

информации (см. таблицу 7).

Таблица 7.

Технические характеристики

некоторых приемников персонального вызова Японии M

г===================================T===================================¬

¦ ¦ Приемник ¦

¦ Параметры +-----------T-----------T-----------¦

¦ ¦ R1D4-3A ¦ R3D4-3A ¦ R5D4-3A ¦

¦-----------------------------------+-----------+-----------+-----------¦

¦ Диапазон частот, МГц ¦ 30...50 ¦ 138...174 ¦ 928...032 ¦

¦ Чувствительность приемника, мкВ/м ¦ 5 ¦ 5 ¦ 7 ¦

¦ Подавление ложных откликов, дБ ¦ 55 ¦ 60 ¦ 40 ¦

¦ Вид модуляции ¦ Двоичная частотная модуляция ¦

¦ Девиация частот, кГц ¦ (1-5)...(0+5) ¦

¦ Скорость передачи, бит/с ¦ ¦ 512 ¦ ¦

¦ Емкость внутренней памяти ¦12 сообщений,416 знаков¦ --- ¦

¦ Минимальная длина сообщения, зн ¦ ¦ 312 ¦ ¦

¦ Масса, г ¦ ¦ 100 ¦ ¦

L===================================¦===========¦===========¦===========-

P

Активно решается проблема задействования в системах

персонального вызова спутников связи. Планируется для

организации международной системы персонального вызова

задействовать как геостационарные спутники, так и спутники,

расположенные и на любых других орбитах. Такие работы активно

проводятся в США в диапазоне 800...900 МГц, и в Японии 20/30

ГГц.

Системы персонального вызова в зарубежных странах

организуются по зонам, секторам, в городской черте. В каждую

сеть входит свой радиоцентр с несколькими передатчиками. Вызов

осуществляется по любому телефонному аппарату путем набора

номера радиоцентра и 6-значного номера вызова приемника

вызываемого абонента. Любой приемник имеет один или четыре

номера вызова, которые отличаются только последней цифрой.

Каждому номеру вызова соответствует определенная комбинация НЧ

импульсов в диапазоне 470,8...979,8 Гц. В приемнике при

поступлении сигнала вызова включается зуммер и зажигается одна

из четырех сигнальных лампочек, каждой из которых соответствует

определенная сообщение, например "Вызов учреждения", "Вернитесь

в главную контору фирмы" и т.д. Особенностью приемника является

способность автоматически контролировать напряженность поля

сигнала. Когда уровень входного сигнала падает ниже

установленного предела, приемник посылает аварийный сигнал.

Одной из проблем при создании масштабных систем

персонального вызова (более 100 - 150 тыс. абонентов) была

необходимость стандартизации сигнальной системы и формата кода

для обеспечения совместимости приемников, изготовленных

различными фирмами.

Для устойчивой работы в каждой зоне системы установлены 8 -

10 одноканальных передатчиков, управляемых ЭВМ. Пропускная

способность системы около 14 тыс.выз./ч. Если не хватает емкости

(занят передатчик), принятый номер вызова приемника

автоматически ставится на очередь.

На центральном радиоузле все входящие в течение 2 мин

сигналы тонального вызова записываются в ЗУ ЭВМ, затем

преобразуются в ВЧ импульсы и передаются в эфир импульсами

длительностью 10 с. Перед передачей сигналов вызовов излучается

предварительный сигнал длительностью 1 с, который включает все

индивидуальные приемники системы персонального вызова данной

зоны. После этого сигнала приемники остаются включенными в

течение 9 с. Благодаря такому режиму работы обеспечивается

экономичное использование источников питания приемников.

5.11. Выводы.

Современные ССС совмещают преимущества радиосвязи и

телефонии, обеспечивая подвижные и стационарные объекты

возможностью ведения телефонных переговоров и передачи данных.

Цифровые системы позволяют, кроме этих услуг, передавать на ПО и

принимать от них телексные и факсимильные сообщения,

графическую, медицинскую и др. виды информации. Доступ через

ССПР к базам данных и сетям ЭВМ еще в большей степени расширяет

возможности ПА в получении самой разнообразной информации.

Одним из основных достоинств ССПР является способность

обеспечить высококачественной связью большое количество

абонентов в условиях ограниченного частотного спектра. Решение

этой проблемы основано на повторном использовании одних и тех же

частот, разнесенных в пространстве. Таким образом, благодаря

сотовому принципу построения систем связи в сочетании с

цифровыми методами передачи информации достигаются высокая

пропускная способность и частотная эффективность.

Кроме того, сотовые системы могут найти применение для

обеспечения связью в короткие сроки новых районов застройки, а

также абонентов, находящихся в труднодоступных районах.

Эффективным дополнением к существующим и перспективным ССПР

являются спутниковые системы с сотовой структурой зон

обслуживания.

Раздел VI. Поставки ССС зарубежными компаниями.

6.1. Экономические аспекты.

Предлагаемые зарубежными фирмами ССС экономически

оправданы. Удельные затраты на одного абонента в них составляют

1000 - 2000 дол., т.е. по этому показателю они не уступают

централизованным системам, но у последних существенно меньше

пропускная способность.

По прогнозам на ближайшее десятилетие ожидается

значительное падение цен на абонентское оборудование (до 350

дол. к 1993 г.), что вызывает массовое увеличение числа

пользователей.

Оценивая обстановку на мировом рынке по сбыту ССПС, можно

отметить ожесточенную конкуренцию между различными фирмами.

Причиной этому служит возможность получения значительных

прибылей от внедрения ССС, которые по прогнозам в США превысят в

1992 г. 2200 млн. дол.

Ряд фирм заключил соглашения о совместных разработках

системного оборудования. Так, в системе AURORA оборудование БС

будет изготавливаться по проектам фирмы Ericsson (Швеция). В

настоящее время ведутся переговоры о совместной разработке ССС с

большой пропускной способностью между концернами ФРГ и Франции.

Фирма OKI (Япония) поставляет АС для системы AMPS. Образованы

фирмы, которые предлагают свои услуги исключительно в части

развертывания систем и контроля за их эксплуатацией. Системы

типа NMT запущены в малых европейских странах и Саудовской

Аравии.

6.2. Фирмы производители и поставщики ССС.

Основными фирмами производителями и поставщиками ССС и их

компонентов являются Motorola (США), Ericsson (Швеция), АТ&Т

(США), NEC (Япония), NT (Америка), Siemens (ФРГ), Nokia

(Финляндия), ALCATEL-SEL (ФРГ), TRT (Франция), INTRA-COM

(Греция).

В таблице 8 представлено количество абонентов различных

стран, объединенных в единую мировую сотовую систему телефонной

связи по состоянию на январь 1991 г.

Адреса фирм производителей представлены в Приложении D.

Международные сотовые сети в действии

(январь 1991 г.)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.