Материал: 6282

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

поддерживая при этом до 2 миллионов адресов, или двумя кодовыми словами (длинный адрес), поддерживая до 5 миллиардов адресов.

При кодировании информации используется код БЧХ, позволяющий восстанавливать единичные ошибки передачи данных. Кроме того, используемая в протоколе последовательность передачи сформированных бит информации позволяет восстанавливать принятые данные при пропадании сигнала на интервале до 10 мсек.

Каждый пейджер, работающий с протоколом FLEX, может принимать сообщения на любой из допустимых скоростей передачи данных (1600, 3200 или 6400 бит/с). Одним из важных следствий синхронного протокола является то, что сообщения для каждого конкретного пейджера можно помещать в кадр с определенным номером. Это позволяет пейджеру избирательно принимать один или несколько кадров из всего четырехминутного цикла протокола FLEX, в которые помещаются сообщения на его адрес. Если пейджер не обнаруживает своего адреса в своем кадре, он прекращает прием. Такая организация связи позволяет резко повысить срок службы батареек пейджера.

Еще одной важной отличительной особенностью протокола FLEX является возможность работы совместно с другими протоколами связи. Для этого в цикле выделяются определенные кадры для работы по протоколу FLEX, а промежутки между ними отдаются для работы по другим протоколам, например, POCSAG. Это позволяет компании оператору не создавая новой инфраструктуры, постепенно перейти от работы в протоколе POCSAG на работу в протоколе FLEX.

К достоинствам протокола FLEX следует отнести:

повышенную скорость передачи данных, а, следовательно, повышенную пропускную способность на один частотный канал;

возможность поддержания большого количества адресов (до 5 миллиардов);

улучшенные характеристики помехоустойчивости канала передачи;

обеспечение энерго-экономичного режима работы пейджеров;

возможность совместной работы с другими протоколами.

Протокол ERMES

Протокол ERMES был разработан как общеевропейский протокол пейджинговой связи. Он включает в себя, кроме собственно протокола передачи данных, ряд организационных положений и технических решений в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного руководителями администраций 16 стран Европы в январе 1990 г. с целью координации усилии по созданию общеевропейской СПРВ. К достоинствам протокола ERMES следует отнести следующее:

повышенную скорость передачи данных, а, следовательно, повышенную пропускную способность на один канал;

обеспечение энерго-экономичного режима работы пейджеров;

возможность передачи произвольного набора данных объемом до 64 кбит;

возможность удобной организации роуминга во всех регионах, охваченных сетью

ERMES.

Для функционирования СПРВ по протоколу связи ERMES выделяется единый диапазон частот (или его часть) 169,4 - 169,8 МГц, в котором организуются 16 частотных каналов с разносом частот в 25 кГц. Для приема сигнала используются сканирующие по частоте абонентские приемники (пейджеры). Скорость передачи данных составляет 6,25 кбит/сек.

Системы персонального радиовызова на базе протокола ERMES обеспечивают следующие услуги:

передачу цифровых сообщений длиной до 1600 знаков;

передачу буквенно-цифровых сообщений длиной до 9000 символов;

передачу произвольного набора данных объемом до 64 кбит;

возможность приема вызова и сообщений одним унифицированным приемником (пейджером) во всех странах, входящих в объединенную СПРВ ERMES.

Структура протокола ERMES приведена на рис. 5.5.

Рис. 5.5. Структура протокола ERMES

Каждый час передается 60 циклов по одной минуте каждый. Каждый минутный цикл содержит 5 последовательностей по 12 сек. Каждая из последовательностей включает в себя 16 типов групп, которые обозначаются буквами латинского алфавита от А до Р. Каждая группа имеет длину 0,75 сек и состоит из четырех блоков: синхронизации; служебной информации; адреса; информационного сообщения.

Порядок расположения групп внутри последовательности для каждого частотного канала свой и устроен так, что позволяет пейджеру в пределах последовательности просмотреть свою группу в режиме сканирования на всех 16 частотах. Порядок расположения групп для каждого частотного канала показан в табл. 5.1 (выделенные группы показывают порядок сканирования пейджера для группы А).

Протокол ERMES использует помехоустойчивое кодирование передаваемой информации с прямой коррекцией ошибок (FEC),циклический код (30,18), кодовое расстояние Хемминга - 6.

Приемники персонального вызова (пейджеры) в системе ERMES работают следующим образом. Находясь в зоне приема "своей" базовой станции пейджер принимает сообщения на ее частоте. При попадании в другой регион пейджер, не "слыша" сигнал на своей частоте, переходит в режим сканирования по каналам ERMES и, обнаружив сигнал, начинает принимать информацию на частоте базовой станции данного региона.

Таблица 5.1. Порядок расположения групп для каждого региона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канал

 

Последовательность = 12 с

 

 

 

 

 

 

 

Следующая последовательность

 

 

 

A B C D E F

G H I

J

K L M N O P

 

A

B

C

D

E

F

G

H

 

 

01

 

 

 

 

 

P

A B C D E F

G H I

J

K L M N O P

A

B

C

D

E

F

G

 

 

02

 

 

 

 

O P

A B C D E F

G H I

J

K L M N O

P

A

B

C

D

E

F

 

 

03

 

 

 

 

N O P

A B C D E F

G H I

J

K L M N

O

P

A

B

C

D

E

 

 

04

 

 

 

 

M N O P A B C D E F G H I

J

K L M

N

O

P

A

B

C

D

 

 

05

 

 

 

 

L M N O P

A B C D E F

G H I

J

K L

M

N

O

P

A

B

C

 

 

06

 

 

 

 

K L M N O P A B C D E F G H I

J

 

K

L

M

N

O

P

A

B

 

 

07

 

 

 

 

 

J

K L M N O P

A B C D E F

G H I

 

J

K

L

M

N

O

P

A

 

 

08

 

 

 

 

 

I

J

K L M N O P

A B C D E F

G H I

J

K

L

M

N

O

P

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

H I

J

K L M N O P

A B C D E F

G H

I

J

K

L

M

N

O

 

 

 

G H I

J K L M N O P

A B C D E F

 

G

H

I

J

K

L

M

N

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

F

G H I J K L M N O P

A B C D E F

G

H

I

J

K

L

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

E F

G H I J K L M N O P A B C D E

F

G

H

I

J

K

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

D E F G H I J K L M N O P A B C D

E

F

G

H

I

J

K

 

 

 

C D E F G H I J K L M N O P A B C

D

E

F

G

H

I

J

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

B C D E F G H I J K L M N O P A B

C

D

E

F

G

H

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол RDS

Протокол RDS (Radio Data System) получил путёвку в жизнь в начале 90-х годов в качестве многофункционального формата передачи данных как на адресные, так и на безадресные приёмники. Принцип передачи данных основан на уплотнении сигнала вещательной станции, работающей в FM и УКВ диапазонах. Передача данных происходит путём замешивания в комплексный стереосигнал на поднесущей частоте 57 кГц с девиацией 2 кГц частотно-модулированного сигнала RDS. Спектр суммарного сигнала показан на рисунке 5.6 (где А и В – сигналы левого и правого каналов стереовещания).

Вклад в

 

 

 

 

 

 

 

 

общую

 

 

 

 

 

 

 

 

девиацию

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

Моно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43%

 

А+В

 

 

Стерео

 

 

 

 

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

А-В

 

RDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

15 19 23

38

53 57 F, кГц

 

 

 

Рис. 5.6. Спектр суммарного сигнала

 

 

 

 

Помимо

пейджинговых сообщений, формат

RDS позволяет

 

передавать на

радиоприёмники с декодером сигнала RDS различную текстовую информацию в виде неподвижной или бегущей строки – это может быть название принимаемой радиостанции, темп музыки, рекламные тексты. Более того, радиоприёмник, при переезде из одного города или области в другие, может сам настраиваться на требуемую радиостанцию или выбранный тип передачи (классическая музыка, рок, известия и пр.) и, при передаче экстренных сообщений, переключаться из других режимов (проигрывание компактдисков и аудиокассет) на приём.

Протокол RDS рассчитан на работу с фиксированной скоростью 1187 бит/с и имеет структуру, показанную на рисунке 5.7.

Самый большой элемент в структуре формата называется «группой» и содержит 104 бита информации. Каждая группа включает в себя 4 блока по 26 битов каждый. Блок состоит из 16-разрядногоинформационного слова и 10-разрядного контрольного слова. Передача данных полностью синхронна и не имеет разрывов между группами или блоками. Информационное слово служит непосредственно для передачи данных. Контрольное слово – для синхронизации и исправления ошибок.

Информационные слова группы RDS содержат следующую информацию.

Группа начинается с 16-разрядного, так называемого PI-кода (Program Identification), индивидуального для каждой страны, который является признаком RDS передачи, и, соответственно, страны, в которой эта передача ведётся.

Следующие пять бит (начало второго блока) определяют тип передачи данных: радиотекст, передача времени и даты, радиопейджинг и пр.

Группа = 4 блока = 104 бит

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Блок 4

 

 

 

 

26 бит

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слово (16 бит)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слово (10 бит)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m15

 

m14

 

m13

 

m12

 

m11

 

m10

 

m9

 

m8

 

m7

 

m6

 

m5

 

m4

 

m3

 

m2

 

m1

 

m0

c9

 

c8

 

c7

 

c6

 

c5

 

c4

 

c3

 

c2

 

c1

 

c0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.7. Структура протокола RDS

Один бит (бит TP – Traffic program) управляет переключением радиоприёмника из режима проигрывания аудиокассеты или CD-диска в режим приёма при передаче важных информационных сообщений. Следующие 5 бит формируют название программы, которое высвечивается на дисплее радиоприёмника при приёме вещательной станции. Это могут быть новости (News), спортивная информация (Sport), типы передаваемой музыки

(например, Rock, Jazz, Classic) и т. д.

Далее идёт (последние 5 бит второго информационного слова) 5-ти разрядный адресный код AC (Address Code), который определяет местоположение данных передаваемых сообщений и команд, в том числе и адрес пейджерного приёмника.

При передаче пейджерного сообщения тип передачи данных задаётся как 01110, а адрес пейджера и само сообщение передаются в нескольких последовательных группах и занимают в каждой группе два последних блока. Первоначально следует адрес пейджера,

азатем символы самого сообщения.

Ворганизации передачи пейджингового сообщения участвуют и другие RDS группы, предназначенные для передачи времени и даты, а также синхронизации RDS приёмников. Синхронизационная метка передаётся каждую секунду, а время и дата – каждую минуту.

Стандарт RDS рассчитан для одновременной поддержки 4 пейджинговых сетей. Поскольку формат RDS «не привязан» к конкретной частоте, а работает в диапазоне частот (FM/УКВ), пейджер для своей настройки производит сканирование всего диапазона. После настройки на одну частоту вещательной станции в течении 1с происходит синхронизация приёмника, в течении 2 с определяется код страны и признак сетей пейджинга. Если они не соответствуют кодам, хранящимся в памяти пейджера, то он настраивается на волну другой радиостанции. После нахождения своей сети пейджер в течении 15 с переходит в режим экономии батарее. Организация экономии расхода электроэнергии достигается за счёт активизации приёмника в отдельные интервалы времени, определяемые его индивидуальным номером, и аналогична подобной организации в стандарте POCSAG. Спецификация RDS-стандарта – уплотнение сигнала вещательной станции – позволяет операторам связи в большинстве случаев с меньшими капиталовложениями, чем для других систем, развернуть СПРВ. Экономия объясняется отсутствием расходов на частотное присвоение, антенно-фидерное устройство и передатчик, которые являются весьма дорогостоящим оборудованием.

Внастоящее время в связи с очень быстрым и успешным развитием сотовой связи, пейджер ушёл из широкого круга потребителей. Хорошо отлаженные помехозащищающие алгоритмы приема информации пейджинговой связи нашли своё место в системах автомобильной сигнализации и системах удалённого управления электронными устройствами. Протокол RDS уверенно занял своё место в сетях радиовещания и телевидения.

6.ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Внастоящее время спутниковая связь составляет относительно небольшой удельный вес в общем объёме телекоммуникационной индустрии, однако темпы развития спутниковой связи стремительно наращиваются в последние годы.

Спутниковая промышленность все активнее вовлекается в процессы консолидации и глобализации. Многочисленные промышленные альянсы, образовавшиеся в последние годы, ярко подтверждают эти тенденции: Hughes yчаствует в бизнесе PanAmSat, Loral - Orion, Boeing -Elipso, Alcatel - SkyВridge, Motorola, Boeing и Matra MarconiTeledesic,Lockheed Martin-Comsat. В Европе в настояшее время доминируют два npoмышленных альянса,определяющую техническую политику европейскоЙ спутниковой

Источник: https://studfile.net/preview/16438531/