- •Требования к сетям 3g. Услуги сетей.
- •2. Эволюция сетей сотовой связи. Краткая характеристика сетей
- •3. Umts – общая характеристика: услуги, каналы, частоты.
- •Umts – общая характеристика: архитектура сети, контролеров управления сетью и центров коммутации.
- •Общая характеристика wimax: принципы организации, физические принципы работы.
- •6.Общая характеристика wimax: структура подканалов, принципы организации. Параметры.
- •Сткукрура подканалов
- •Принципы организации
- •Параметры
- •7. Структура кадра WiMax
- •8. Сегментирование, методы разделения каналов.
- •С полным использованием поднесущих частот.
- •Разделение поднесущих с частичным использованием.
- •Виды модуляций wimax. Использование разделения заданий(распределения ресурсов) на основе QoS. Методы модуляции.
- •Управление мощностью. Технология интеллектуальной антенны. Пространственное мультиплексирование.
- •11.Транкинговые системы связи (тсс). Назначение, основные требования к ней.
- •Назначение
- •Основные требования к транкинговым сетям
- •12. Классификация транкинговых сетей
- •13. Структура однозоновой сети транкинговой связи. Назначение элементов бс
- •1 4. Структура однозоновой сети тс. Абонентское оборудование. Интерфейсы с внешними сетями.
- •15. Многозоновые транкинговые системы связи
- •2) C Централизованной коммутацией
- •16. Услуги транкинговых систем связи.
- •17.Транкинговая система стандарта edacs, назначение, структура, услуги.
- •18. Транкинговая система стандарта apсo 25, назначение, структура, услуги.
- •Транкинговая система стандарта tetra, назначение, структура, услуги.
- •20. Пейджинговые сети. Назначение, архитектура, принцип работы
- •21.Классификация сетей пейджинговой связи
- •22. Сети персональной спутниковой связи, назначение, структура сети. Описание космического сегмента.
- •23. Сети персональной спутниковой связи, назначение, структура сети. Описание наземного и пользовательского сегмента.
22. Сети персональной спутниковой связи, назначение, структура сети. Описание космического сегмента.
Эти системы рассматриваются для создания непрерывной мобильной связи на территориях, где развертывание других систем мобильной связи нецелесообразно или невозможно.
Классифицируется:
* по виду предоставляемых услуг:
- передача речи;
- передача данных;
- определение местоположения.
* в зависимости от назначения:
- военные;
- государственные, гражданские;
- коммерческие.
* по виду спутниковых группировок различают:
- низкоорбитальные (700-1500 км) LEO;
- среднеорбитальные (10000 км) MEO;
- геостационарные (40000 км) GEO.
Многие спутниковые системы используют частотные ресурсы в районе тысячи МГц близкие к сетям наземной мобильной связи. Международные организации выделили для спутниковых систем диапазоны:
-
L
1,452 – 1,500 ГГц (прямой)
1,61 – 1,71 ГГц (обратный)
S
1,93 – 2,7 ГГц
С
3,4 – 5,25 ГГц
5,725 – 7,05 ГГц
Ku
10,7 – 12,75 ГГц
12,75 – 14,8 ГГц
Ка
14,4 – 26,5 ГГц
27 – 50,2 ГГц
К
84 – 86 ГГц
Любая система космической связи состоит из космического сегмента, наземного сегмента и пользовательского сегмента:
Космический сегмент включает в себя несколько спутников – ретрансляторов, образующих космическую группировку. Как правило, спутники равномерно распределены по круговой орбите. В состав любого спутника входят: центральный управляющий элемент, часто включающий в себя коммутирующее устройство; радиоэлектронное оборудование бортового ретрансляционного комплекса; антенные системы; системы ориентации и стабилизации; двигательная установка; система электропитания (аккумулятор и солнечные батареи).
Высота орбиты выбирается исходя из многих факторов, основные из них:
- энергетические характеристики радиолинии;
- задержка при распространении радиоволн;
- размеры и расположение обслуживаемой территории.
В некоторые системы входят спутники, расположенные на разных орбитах под одинаковыми или разными углами к оси:
- исходя из требования соблюдения нужного угла к поверхности;
- исходя из способа организации связи и видов услуг.
Низкоорбитальные спутники двигаются со скоростью 7 км/с, таким образом, в область видимости каждый из них попадает на 8-14 мин., в зависимости от высоты орбиты. Для обеспечения непрерывного обслуживания нужны десятки таких спутников (60-80), последовательно меняющих друг друга. Они могут обслуживать относительно небольшую по ширине полосу территории. С увеличением высоты орбиты, зона видимости спутника увеличивается, абонент в зоне действия одного спутника находится дольше, то есть необходимое количество спутников уменьшается.
Для среднеорбитальных спутников количество составляет от 14 до 20. это снижает стоимость орбитальной группировки, но увеличивает стоимость и энергозатраты абонентской аппаратуры. Поэтому выбор орбиты - это всегда компромиссное решение.
Низкоорбитальные и среднеорбитальные спутники могут быть использованы для телефонной связи, так как время прохождения сигнала к спутнику и обратно от 100 до 300 мс.
Геостационарные спутники вращаются со скоростью вращения Земли, то есть расположены в одной точке над горизонтом, что облегчает направление на них сигнала. Каждый спутник способен обслужить огромную территорию. 3 геостационарных спутника покрывают около 95% территории Земли, но большое время распространения радиосигнала существенно ограничивает использование таких спутников для телефонных разговоров. Они используются для пейджинговых сообщений и передачи данных.
Часто спутники частично выполняют коммутацию сообщений у себя на борту, что существенно снижает трафик между отдельными частями системы. Трафик и управляющая информация может передаваться по цепочке от спутника к спутнику, что позволяет снизить количество наземных обслуживающих и шлюзовых станций.
