- •2.1 Назначение систем коммутации в сетях связи
- •2.2 Коммутация каналов, сообщений и пакетов
- •2.3 Диаграмма обмена сигналами в системах коммутации
- •2.4 Централизованные системы коммутации
- •2.5.1 Способы организации сетей связи
- •2.5.2 Состав взаимоувязанной сети связи рф
- •2.5.3 Организации, занимающиеся стандартизацией в области сетей связи
- •3.1 Принципы построения аналоговых телефонных сетей
- •3.1.1 Структура общегосударственной системы автоматизированной телефонной связи
- •3.1.2 Типы городских сетей телефонной связи
- •3.1.3 Организация спецслужб и система нумерации в сетях телефонной связи
- •3.2 Принципы построения цифровых сетей связи
- •3.2.1 Организация цифровых сетей связи
- •3.2.2 Варианты модернизации аналоговых сетей телефонной связи
- •3.2.3 Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем
- •3.2.4 Иерархия цифровых каналов
- •3.2.5 Режимы доставки для широкополосных цсис
- •3.3 Интеллектуальные сети связи 3.3.1 Обоснование концепции модели обслуживания вызова в исс.
- •3.3.2 Архитектура интеллектуальных сетей связи
- •3.4 Сети абонентского доступа
- •3.4.1 Способ улучшения эффективности аналоговых абонентских линий
- •3.4.2 Повышение эффективности цифровых ал.
- •3.4.3 Способы построения цифровой абонентской сети.
- •3.4.4.Цифровые системы передачи ал по технологии xDsl
- •3.4.5 Способы кодирования линейных сигналов по технологии xDsl.
- •3.5. Сети подвижной связи
- •3.5.1 Классификация систем подвижной связи
- •3.5.2 Структура сетей профессиональной связи
- •3.5.3 Структура сетей персонального вызова
- •3.5.4 Структура сетей спутниковой связи
- •3.5.5 Структура сотовых сетей связи
- •3.5.4 Структура сетей беспроводной связи
3.5.3 Структура сетей персонального вызова
К системам персонального радиовызова относятся пейджинговые системы, обеспечивающие одностороннюю передачу буквенно-цифровой информации в пределах зоны обслуживания. Передача голосовых сообщений ограниченного объема, полученных по ТФОП диспетчерами, осуществляется с пультов управления путем кодирования буквенно-цифровой информации. Далее эта информация, излученная базовыми станциями персонального вызова, по радиоканалам поступает на пейджеры абонентов, где декодируется и отображается на дисплее.
Первые системы персонального вызова предоставляли полосе частот 80-931 МГц. В 1982 г. был утвержден в качестве стандарта код POCSAG (PostOfficeCodeStandardizationAdvisoryGroup), обеспечивающий передачу цифровых и буквенно-цифровых сообщений со скоростями передачи 512, 1200, 2400 бит/с (рис. 3.31).
Рис. 3.31. Сеть персонального вызова стандарта POCSAG
Для увеличения скорости передачи сообщений, а также интеграции национальных сетей был утвержден в 1992 г. общеевропейский стандарт ERMES (EuropeanRadioMessagingSystem). Код ERMES обеспечивает передачу цифровых сообщений длиной 20-1600 знаков и буквенно-цифровых сообщений длиной от 400 до 9000 символов в диапазоне частот 169,4-169,8 МГц по 16 радиоканалам с разносом частот 25 Гц (рис. 3.32).
Полностью цифровая система персонального вызова стандарта ERMES, обеспечивая скорость передачи сообщений 6,35 кбит/с, совместима с системой POCSAG. Кроме того, в интересах создания глобальных систем оповещения разработаны спутниковые системы персонального вызова, использующие кодовое уплотнение каналов при скорости передачи информации более 64 кбит/с в СВЧ диапазоне. Увеличение спектра услуг пейджинговой сети достигается применением стандарта с узкой полосой, который обеспечивает двусторонний обмен сообщениями на частотах 1930-1990 МГц.
Рис. 3.32. Сеть персонального вызова стандарта ERMES
3.5.4 Структура сетей спутниковой связи
Единственным видом подвижной радиосвязи, не имеющим привязки к конкретной местности Земли, являются спутниковые системы связи. Эти системы обеспечивают передачу речевой информации и данных, а также могут использоваться для определения местоположения потребителей. При передаче речевой информации используют цифровую форму представления сообщений без перерывов сеанса связи и задержке сигнала не более, чем на 0,3 с. Скорость пакетной передачи данных должна составлять от единиц до сотен килобайт в секунду. Для определения местоположения потребителей используют навигационную аппаратуру GPS систем ГЛОНАСС/НАВСТАР.
Рис. 3.33. Структура спутниковой сети связи
Для связи используются различные космические аппараты с высотой орбит от 700 до 1500 км (низкоорбитальные), от 5000 до 15000 км (среднеорбитальные) и 36000 км (геостационарные).
Недостатками геостационарных спутниковых систем связи являются большое время распространения радиосигналов и значительная мощность передатчика, а также большая стоимость запуска спутника и необходимость поддержания спутника на одной орбите. Низкоорбитальные спутниковые системы связи имеют лучшие энергетические характеристики, но меньшую продолжительность активного существования, т.к. осуществляют до 5000 циклов заряда аккумуляторных батарей в год. Недостатком является то, чтоспутник находится в зоне прямой видимости абонента лишь 8-12 минут, что заставляет использовать большее число космических аппаратов. В настоящее время функционируют отечественные системы спутниковой связи на базе космических аппаратов "Горизонт" и "Экспресс", находящихся на геостационарной орбите, а также реализованы проекты "Гонец", "Курьер-1", "Ямал" и др. на низко- и среднеорбитальных спутниках связи.
В отечественных и в таких зарубежных спутниковых системах связи, как Iridium и ICO применяется метод многостанционного радиодоступа с временным разделением каналов. В состав спутниковых систем подвижной связи входят: космический наземный и пользовательский сегменты, а также интерфейс связи с наземными СТС (рис. 3.33).
Космический сегмент включает несколько спутников ретрансляторов, обычно связанных между собой, а также с базовыми наземными станциями. Наземный сегмент состоит из базовых станций (БС), а также центров управления системой и связью. Центр управления системой осуществляет контроль и управление орбитой каждого спутника, а центр управления связью производит коммутацию и регулирует пропускаемую через спутник нагрузку.
Пользовательский сегмент включает переносные персональные и мобильные спутниковые терминалы. Спутниковые терминалы работают в диапазоне частот 137-900 МГц и 1970-2520 МГц при средней мощности передатчика 15-400 мВт.
