Материал: 6282

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

Телефонный интерфейс: 2-проводной 600 Ом CCITT rec. G.473, стандартные DTMF телефоны, разъём модулятора RJ-11.

Рис.6.7. Пример использования систем.

Inmarsat R-BGAN

Система Inmarsat R-BGAN - региональная система широкополосной пакетной высокоскоростной передачи данных (Regional Broadband Global Area Network). Новая система R-BGAN обеспечивает:

возможность доступа в сети передачи данных из удаленных районов, где отсутствуют обычные средства связи;

скорость передачи данных в спутниковом канале до 144 Кбит/сек.;

конфиденциальность сеансов связи;

доступ в сети Интернет и Интранет к серверам HTTP/FTP;

передачу/прием электронной почты;

передачу/прием голосовых сообщений с использованием IP – протокола;

передачу/прием цифровых видео изображений;

передачу/прием цифровых видео потоков в режиме реального времени;

передачу/прием факсимильных сообщений с использованием IP – протокола;

организацию видеоконференций с использованием IP – протокола;

использование стандартных SIM-карт GPRS для организации связи.

Система R-BGAN состоит из двух компонентов: космического сегмента и наземной сотовой сети общей радиослужбы с коммутацией пакетов (GPRS). Удачное сочетание этих двух компонентов дает возможность абоненту наиболее оптимально и с минимальными затратами использовать возможности системы R-BGAN.

Для организации сеанса связи в системе R-BGAN абонент, имеющий свой персональный компьютер должен приобрести:

необходимую регистрацию и SIM – карту;

спутниковый модем;

необходимое программное обеспечение для загрузки в свой компьютер. Спутниковый модем представляет собой портативный терминал спутниковой связи,

разработанный компанией Hughes Network Systems и подключаемый к компьютеру посредством одного из интерфейсов:

последовательный универсальный порт – USB;

радиолиния связи по технологии Bluetooth;

Ethernet.

Другие интерфейсы также можно реализовать в зависимости от типа изделия. Для абонента работа со спутниковым модемом аналогична работе с ISDN – модемом наземных сетей передачи данных.

Рис.6.8. Терминал

 

Inmarsat R-BGAN.

Модемы

R-

BGAN - первая стадия

разработки системы спутниковой связи Инмарсат нового поколения. До июля 2005 года связь осуществлялась через арендованные на спутнике Thuraya ретрансляторы. Затем после запуска и ввода в эксплуатацию спутника Инмарсат I-4F1 связь была переведена на него. Это позволило расширить зону охвата системы R-BGAN и улучшить качество связи. С вводом в эксплуатацию спутника Инмарсат I-4F2 связь через R-BGAN стала доступна также в Северной и Южной Америках.

В настоящее время модемы R-BGAN работают в рамках Глобальной Широкополосной Сети Инмарсат (BGAN).

Рис. 6.9.

Структура

системы.

 

Зона покрытия

Как показано на карте (рис.6.10), сеть R-BGAN охватывает Европу, Россию (западные регионы, Дальний восток, юг России), страны СНГ, Ближний Восток, Северную, Центральную и Западную Африку, Индию.

Рис.6.10. Зона покрытия системы Inmarsat R-BGAN.

Российский рынок спутниковой связи в своих основных структурных характеристиках повторяет этапы развития мирового рынка. В настоящее время в России уже сформировались три крупных сегмента этого рынка. Первый и самый молодой сегмент этого рынка связан с развитием таких сетей персональной спутниковой связи, как

Iridium, Inmarsat, Globalstar, а в нерспективе ICO, Ellipso и Thuraya. Терминалы персональной связи существенно отличаются от VSAT-станций. Они более компактны, универсальны, сопрягаются с сетями сотовой связи, а самое главное, работают при движении абонента. Вместе с тем персональная связь пока не cпособна обеспечить тот же комплекс и качество услуг, которые предоставляют VSAT-станции, да и тарифы в сетях персональной связи существенно выше.

Второй, достаточно крупный сегмент связан с развитием корпоративных сетей, базирующихся на технологии VSAT, т.е. на использовании малогабаритных спутниковых терминалов с антеннами диаметром от 1,8 до 2,5 м. На сегодняшний день в мире насчитывается около 300 тыс. станций VSAT. В России количество установленных VSАТстанций составляет не менее 3,2 % от общего числа этих земных станций в мире (около 10 тыс. станций). Однако все аналитики считают, что данный рынок далек от насыщения даже в развитых странах. Поэтому прогнозируется продолжение в 2000 г. роста объемов производства VSAT-терминалов: по некоторым данным, их общее число превысит 500 тыс., а в России может увеличиться до 20 тыс. станций.

Третий сегмент охватывает системы непосредственного телевизионного вещания , работающие главным образом в Ku-диапазоне частот(14/11 ГГц), что позволяет использовать на приеме малые земные станции, стоимость которых не превышает 500 долл.Этот вид спутникового вещания ориентируется в первую очередь на массовые услуги высокоскоростного доступа к Интернету, системы домашнего и офисного приёма ТВ-программ, а также на сельское население и малые города со слабо развитой кабельной инфраструктурой. В ближайшие годы по оценкам ФЩ "Телеком",наибольший доход на российском рынке ССС(до 60-70% от общего) ожидается именно в этом сегменте.

На каждом из этих трёх сегментов в последние годы достигнуты крупные практические результаты. Анализ опыта разработки и применения ССС на данных рыночных сегментах имеет важное значение при определении перспективных направлений развития спутниковой связи.

СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ РАДИОСВЯЗИ

До настоящего времени развитие спутниковых систем было связано главным образом с организацией магистральных линий связи для удаленных регионов со слабой инфраструктурой телекоммуникаций или между континентами. В последнее десятилетие распространение получили малоапертурные наземные станции типа VSAT, обеспечившие возможность организации межрегиональных и корпоративных спутниковых телекоммуникаций с голосовой связью и цифровой передачей данных "из конца в конец" при достаточно низкой стоимости.

В течение этого же десятилетия наземные коммуникационные сети обогатились новыми технологиями и средствами, которые на рубеже столетий позволили реализовать на основе волоконно-оптических линий связи кольцо глобальной системы высокоскоростных коммуникаций, охватившее наиболее развитые страны на всех континентах. Распространению глобальных телекоммуникаций способствует подъем в технологиях магистральных систем коммутации (от ISDN к SDH) и широкополосных радиоретрансляционных и волоконно-оптических линий связи, а также внедрение дешевых беспроводных систем подвижной связи и средств передачи данных. Однако эта "супермагистраль" не может решить все проблемы. Поэтому активно развиваются и другие технологии, в том числе и средства беспроводных коммуникаций - как наземных, так и спутниковых.

Повсеместная компьютеризация общества, внедрение международной сети Интернет с доступом к информационным ресурсам Web-систем, появление мультимедийных средств, - все это предъявило новые требования к телекоммуникационным системам и общественным услугам, касающиеся доступности, реактивности, скорости передачи информации и полосы пропускания линий связи. Удовлетворение общественных потребностей в свою очередь вызвало бурный рост промышленности при тиражировании известных технологий и средств телекоммуникации, устройств удаленного доступа и подвижной связи, а, следовательно, и значительное снижение их стоимости.

Сегодня крупные рынки общественных услуг представляют собой действенный стимул для развития новых средств и систем телекоммуникации и сетевых технологий. Так, бурный рост Интернета послужил ускорению развития универсальных средств и систем подвижных телекоммуникаций, в частности, универсальных подвижных телекоммуникационных систем (UMTS), в которых на основе использования имеющихся в настоящее время технологий решаются проблемы повышения эффективности коммуникаций при снижении стоимости оборудования и обслуживания.

Новые тенденции в распространении информационных технологий вызывают необходимость получения телекоммуникационных услуг в любом месте, где может оказаться человек. Эти потребности все более расширяются: от обычного телефона и средств подвижной голосовой связи - к получению доступа к информационным ресурсам с помощью компьютера. Более того, появляется необходимость не только передавать графические данные и диаграммы, но и получать видовые, картографические и "движущиеся" изображения, организуя интерактивную видеоконференцсвязь. Существует также класс приложений, требующих удаленного участия в прикладных процессах контроля, наблюдения, позиционирования и управления в реальном времени, взаимодействия с движущимися объектами и системами. Происходит переход к более

сложным приложениям и системам, причем с явным перевесом в сторону использования быстрых и глобальных телекоммуникаций.

Система персональной спутниковой радиосвязи ICO

Система ICO состоит из космического сегмента и специализированной наземной сети. Космический сегмент ICO включает 10 операционных спутников и два резервных, действующих на средней околоземной орбите (MEO) с удалением на 10355 км. Каждый спутник покрывает около 30 процентов поверхности Земли. Орбитальная группировка разрабатывалась со значительным перекрытием поверхностных зон, гарантируя, что в любое время как минимум два спутника окажутся в виду пользователя и наземной станции.

Спутники свяжутся с наземными пользователями через сеть ICONET, которая будет состоять из 12 земных станций или спутниковых узлов доступа (SAN), размещенных по всей поверхности земного шара и связанных с наземными магистральными сетями. Спутниковые узлы доступа SAN будут включать три элемента: антенны со связанным оборудованием для взаимосвязи со спутниками ICO; коммутаторы

имаршрутизаторы для управления трафиком внутри ICONET и других территориальных сетей, в частности, общедоступных коммутируемых телефонных сетей; и, наконец, базы данных, чтобы поддерживать управление движением спутников.

Каждый спутниковый узел доступа SAN будет содержать базу данных, чтобы поддерживать терминалы пользователей, приписанных к этому узлу. Через фидерный канал антенны будет поддерживаться связь между спутниками и узлами доступа SAN. В любое время каждый спутник будет находиться в прямом контакте с двумя или четырьмя узлами SAN.

Связь между пользователями и спутниками будет устанавливаться через сервисные антенны спутников. Использование множества сервисных лучей связи на каждом спутнике, а также использование каждой частоты множеством потребителей позволит увеличить эффективность распределения спектра.

Спутники функционируют в S-диапазоне и С-диапазоне и используют бортовую цифровую обработку и схему множественного доступа с разделением времени (TDMA), чтобы одновременно обработать до 4500 обращений на спутник по телефону. Согласно требованиям спектра, каналы системных служб ICO работают в полосе 2 ГГц (связь между спутниковым и карманным или пользовательским терминалом). Определено, что системы подвижных спутниковых служб могут использовать частоты 1.98-2.01 ГГц для каналов "вверх" и 2.17-2.20 ГГц для каналов "вниз". ICO выбрал диапазоны 5 ГГц и 7 ГГц для операционной фидерной связи (соединения между спутниками и наземными шлюзовыми станциями, SAN). ICO использует фидерную связь в полосе 5.15-5.25 ГГц ("Земля - Космос") и в полосе 6.97-7.075 ГГц ("Космос - Земля").

Разрозненность стандартов и недоступность некоторых географических областей стимулирует развитие оборудования для спутниковых телефонов. ICO не предполагает, что спутниковое обслуживание карманных телефонов будет когда-либо предоставляться по ценам, конкурирующим с подобными и хорошо разработанными наземными системами. Но спутниковый телефон становится идеальным дополнением для обслуживания в тех областях, где местные наземные системы не обеспечивают необходимых потребностей пользователей в обслуживании, или там где просто нет никаких служб связи.

Ожидается, что службы ICO будут востребованы пользователями международных

инациональных сотовых систем связи, которые передвигаются вне областей покрытия этих систем. Это прежде всего представители бизнеса, промышленности и правительственных организаций, транспортной отрасли, аэронавигационного и морского секторов, а также резиденты сельских и удаленных областей, испытывающие нехватку адекватной локальной инфраструктуры передачи данных.

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