Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Безопасность населения в зоне движения поездов. Учебное пособие
.pdf
111
В некоторых подавителях для перестройки
высокочастотного генератора в заданной полосе частот
используют не генератор линейно изменяющегося
(пилообразного) напряжения, а генератор
последовательности импульсов с амплитудой,
изменяющейся по псевдослучайному закону.
С целью совершенствования производительности
помехового сигнала в ряде подавителей применяется
шумовая модуляция высокочастотного сигнала. Схема
такового генератора представлена на рисунке 3.7.
Рисунок 3.6 - Схема подавителя средств сотовой связи
(одноканального), построенного на базе генератора линейно
изменяющегося (пилообразного) напряжения
Управляющее напряжение, подаваемое на генератор,
представляет собой аддитивную смесь очередности
пилообразных импульсов и «белого шума», в следствие

112
этого меняется не только лишь частота излучения, но и
происходит его модуляция низкочастотным шумовым
сигналом.
У более простых подавителей взамен источников
низкочастотного шумового сигнала применяются
генераторы низкочастотного синусоидального напряжения,
а еще имеют все шансы отсутствовать полосовые фильтры.
Впрочем у этих подавителей наблюдается высокий уровень
внеполосных излучений и их эффективность по
сопоставлению с рассмотренными выше подавителями,
намного ниже.
Количество генераторов помех, входящих в состав
блокиратора сотовой связи, имеет возможность
определяться его предназначением и как правило
составляет от 2 до 4. В некоторых блокираторах учтена
вероятность не зависящего подключения каждого
генератора помех.
В качестве антенн в блокираторах применяются
наружные телескопические и штыревые антенны, а еще
внутренние штыревые и рамочные антенны. Численность

113
антенн соответствует численности подавляемых стандартов
связи.
В блокираторах сотовой связи как правило
применяются генераторы помех с мощностью излучения в
любом канале от 0,5 до 2 Вт. Но встречаются блокираторы с
мощностью излучения 8-10 Вт и больше. Эти блокираторы
применяются для защиты больших помещений, к примеру,
конференц-залов.
Одной из ведущих характеристик блокираторов
сотовой связи считается радиус зоны подавления, который
находится в зависимости не только лишь от мощности
генератора помех, но и от удаления базовой станции: чем
далее базовая станция от места установки блокиратора, тем
больше дальность подавления. В критериях города при
мощности помехового сигнала 1-2 Вт дальность подавления
средств сотовой связи как правило составляет от 3 до 10 м.
В некоторых блокираторах учтено регулирование выходной
мощности в границах 10-20 дБ, собственно что разрешает
ввести требуемую для защищаемого места зону подавления.
Питание генераторов исполняется от сети
электропитания 220 В/50 Гц. Некоторые блокираторы

114
имеют независимые источники питания (аккумуляторы).
Мощность помехи данных блокираторов составляет от 70
мВт до 0,25-0,5 Вт, собственно, что гарантирует подавление
телефонных аппаратов в радиусе до 2-5 м. При применении
в качестве источника питания двух аккумуляторов типа АА
емкостью 2700 мА/ч время непрерывной работы подавителя
имеет возможность составлять от 30 до 60 минут.
Наиболее обширно на российском рынке
представлены блокираторы сотовой связи стандарта GSM.
Они включают два генератора помех, работающих в
промежутках частот от 925-935 до 960 МГц и от 1805 до
1880 МГц.
Учитывая то, что, не считая, стандарта GSM на
территории России стал применяться стандарт CDMA,
основная масса передовых блокираторов включают три
генератора помех, два - для подавления сотовых телефонов
стандарта GSM и один - для подавления сотовых телефонов
стандарта CDMA 2000 (диапазон частот генератора 462-468
МГц).
Для подавления сотовой связи нового поколения
3GIMT-2000/UMTS (диапазон частот от 2010 до 2025 и от

115
2125 до 2170 МГц) применяются или же особые
блокираторы, к примеру, ЛГШ-703, или же в состав
блокиратора сотовой связи включается вспомогательный
генератор помех.
В некоторых блокираторах применяются генераторы
помех с расширенными спектрами, собственно, что
разрешает осуществить в жизнь подавление средств сотовой
связи не только лишь стандарта GSM. К примеру, при
применении генератора помех, который работает в
диапазоне частот от 860 до 960 МГц, вполне вероятно
подавление телефонов сотовой связи не только стандарта
GSM 900, но и телефонов сотовой связи стандартов
AMPS/DAMPS, CDMA 800 и др.
Рисунок 3.7 - Осциллограмма напряжения на выходе ГЛИН
подавителя средств сотовой связи «Аллигатор»

116
Расширение диапазона генератора помех с 1880 до
1900-1950 МГц позволяет осуществлять подавление средств
сотовой связи, а также беспроводного доступа стандарта
DECT.
Рисунок 3.8 - Схема подавителя средств сотовой связи
(одноканального) с шумовой частотной модуляцией
Основное превосходство блокираторов сотовой связи
первого типа считается простота конструкции, а дефект - то,
что постановка помех наступает незамедлительно после
включения генератора не зависимо от того, работают на
излучение телефоны сотовой связи в выделенной
территории или же нет.
Ко второй группе относятся подавители сотовой
связи с блоком управления включением генераторов помех,
построенных по рассмотренной раньше схеме. В состав

117
блока управления входят многоканальный приемник
индикаторного типа с устройством управления включением
генераторов помех. В состав многоканального приемника
входят: широкодиапазонная антенна, усилители высокой
частоты, диодные сенсоры, полосовые фильтры, усилители
постоянного тока и пороговые устройства с регулируемым
уровнем порога. Любой полосовой фильтр настроен на
диапазон частот передачи мобильного телефона
соответствующего стандарта сотовой связи, а их
численность соответствует численности генераторов помех.
Рисунок 3.9 - Схема многоканального подавителя сотовой
связи с автоматическим включением генераторов помех

118
Рисунок 3.10 - Схема многоканального приемника
индикаторного типа, входящего в блок управления
многоканального подавителя сотовой связи.
Присутствие многоканального приемника разрешает
применить систему подавления в двух режимах.
Принцип работы приемника аналогичен принципу
работы индикатора электромагнитного поля. При
установлении связи, то есть при ответе на сигнал вызова
или же передаче сигнала вызова, передатчик мобильного
телефона сотовой связи включается на излучение.
Высокочастотный радиосигнал, вызванный данным
излучением и наводимый в антенне приемника, сквозь
делитель и полосовой фильтр частотного спектра

119
соответственного эталона сотовой связи поступает на
усилитель, а вслед за тем - на диодный детектор (Д) и
усилитель постоянного тока. С выхода усилителя сигнал
поступает на пороговое устройство. В случае превышения
установленного порога сигнал поступает на устройство
управления, которое выдает команду (сигнал) в блок
питания (БП) на подключение генератора помех
соответствующего диапазона частот. Передатчик помех
включается на короткое, как правило, несколько секунд,
время. При постановке широкополосной заградительной
помехи происходит срыв сеанса связи.
3.3 Речевой информатор для оповещения пассажиров с
прибывающего электропоезда
Устройство по радиоканалу передаёт информацию,
полученную от системы автоведения электропоезда, на
станционную аппаратуру громкоговорящего оповещения
пассажиров, а также на систему автоведения другого
электропоезда в случае следования единым составом
(сдвоенный электропоезд).

120
В автоматическом режиме информируются ожидающие
на платформе пассажиры, а сдвоенный электропоезд
управляется силами одной локомотивной бригады. Описаны
состав и структура системы, функциональное назначение её
основных блоков.
«На второй путь прибывает электропоезд, следует до
станции Виноградово и имеет остановки: Люберцы,
Раменское, далее по всем пунктам», – подобные объявления
можно услышать практически на всех остановочных
пунктах нашей страны. При большой интенсивности
курсирования поездов на вокзального диктора возложена
огромная ответственность по обеспечению правильности и
своевременности подачи информации. Ценой его ошибки
может быть дезинформация пассажира, что повлечёт его
опоздание, или, что ещё хуже, посадку в поезд, следующий
в другом направлении.
Повышение уровня обслуживания пассажиров является
одной из приоритетных задач, решаемых на железных
дорогах России. Предпринимавшиеся ранее попытки
автоматизировать процесс информирования пассажиров на
платформах не во всех случаях оказывались успешными,
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
