- •1Транкинговые системы связи. Общая характеристика.
- •2 Системы персонального радиовызова (пейджинговые системы). Общая характеристика.
- •3 Беспроводной телефон. Общая характеристика.
- •4 Системы персональной спутниковой связи. Общая характеристика.
- •5.Сотовые сети связи. Общая характеристика.
- •6.Понятие о сетях с макросотовой, микросотовой и пикосотовой структурой.
- •7.Виды станций сотовой сети: абонентская (пс); структура, назначение составных частей.
- •8.Виды станций сотовой сети: базовая станция (бс); структура, назначение составных частей.
- •9.Виды станций сотовой сети: центр коммутации; структура, назначение и функции домашнего и гостевого регистров.
- •10.Виды станций сотовой сети: центр коммутации; структура, назначение и функции регистра аппаратуры.
- •11Виды станций сотовой сети: центр коммутации; структура, назначение и функции центра аутентификации, контроллеров.
- •12.Структура системы сотовой связи; диапазоны частот.
- •13.Понятие о территориальном планировании и кластере.
- •14. Особенности работы системы сотовой связи: процедура аутентификации.
- •15.Особенности работы системы сотовой связи: процедура формирования ключа шифрования.
- •16.Особенности работы системы сотовой связи: роуминг: определение процедуры установления.
- •17.Виды услуг, предоставляемых в сотовых сетях подвижной радиосвязи.
- •18.Виды модуляции, применяемые в системах сотовой связи: относительная фазовая модуляция.
- •19.Виды модуляции, применяемые в системах сотовой связи: многопозиционные виды модуляции – 16 кам.
- •20.Виды модуляции, применяемые в системах сотовой связи: модуляция псп с расширением спектра.
- •21.Принципы разделения каналов в методах многостанционного доступа: множественный доступ с временным разделением (tdma).
- •22.Принципы разделения каналов в методах многостанционного доступа: множественный доступ с частотным разделением (fdma).
- •23. Принципы разделения каналов в методах многостанционного доступа: множественный доступ с кодовым разделением (сdma)
- •24.Использование широкополосных сигналов в сотовых системах связи:сравнение узкополосных и широкополосных сигналов по устойчивости к помехам и федингам.
- •27. Статистическое распределение медианного значения мощности сигнала.
- •28. Определение радиуса зоны уверенного приема.
- •29. Модели радиосигналов с замираниями, обусловленные многолучевым распространением.
- •30. Основные потери в пределах прямой видимости.
- •31. Потери при распространении для систем непрямой видимости.
- •32. Суммарные потери комбинированной трассы, состоящей из участков los и nlos
- •33. Методы организации ветвей разнесения и сигнальных путей: пространственные, угловые.
- •34. Методы организации ветвей разнесения и сигнальных путей: угловые, поляризационные.
- •35. Методы организации ветвей разнесения и сигнальных путей: поляризационные, частотные
- •36. Методы организации ветвей разнесения и сигнальных путей: частотные, временные
- •37. Улучшение характеристик несущая/шум, несущая/помеха: системы с прямым расширением спектра на основе псевдослучайных последовательностей.
- •38. Улучшение характеристик несущая/шум, несущая/помеха: системы с медленной перестройкой рабочей частоты.
- •39. Улучшение характеристик несущая/шум, несущая/помеха: системы с быстрой перестройкой рабочей частоты.
- •40 Стандарты систем беспроводной связи: транкинговый стандарт tetra: назначение, обобщенная структурная схема организации связи.
- •41 Стандарты систем беспроводной связи: транкинговый стандарт tetra: общая структура временных кадров.
- •43 Стандарты систем беспроводной связи: транкинговый стандарт Tetra способы разделения каналов.
- •44 Стандарты систем беспроводной связи: транкинговый стандарт tetra: функциональный набор; голосовые вызовы,избирательное рослушивание.
- •45. Стандарты систем сотовой связи: nmt-450; структурная схема типовой сети, принцип формирования зоны обслуживания.
- •46. Стандарты систем сотовой связи: nmt-450; принцип формирования сигнала, диапазоны рабочих частот.
- •47. Стандарты систем сотовой связи: nmt-450; нумерация и соединение.
- •48. Стандарты систем сотовой связи: nmt-450; структура рабочего кадра
- •49. Стандарты систем сотовой связи: gsm-900; общие характеристики стандарта
- •53. Стандарты систем сотовой связи: gsm-900; структура радиоинтерфейса
- •54. Стандарты систем сотовой связи: gsm-900; структура кадра канала трафика
- •55. Стандарты систем сотовой связи: gsm-900; формирование блоков закодированного речевого сигнала
- •56 Стандарты систем сотовой связи: gsm-900; структура слотов для канала управления
- •57. Стандарты систем сотовой связи: gsm-900; обслуживание вызова
- •58. Стандарты систем сотовой связи: gsm-900; аутентификация абонентов.
- •59. Стандарты систем сотовой связи: gsm-900; идентификация оборудования
- •60. Стандарты систем сотовой связи: gsm-900; установление режима шифрования
- •61. Стандарты систем сотовой связи: gsm-900; подключение подвижной станции
- •62. Стандарты систем сотовой связи: gsm-900; отключение подвижной станции
- •63. Стандарты систем сотовой связи: gsm-900; поиск подвижной станции
- •64. Стандарты систем сотовой связи: gsm-900; установление входящего вызова
- •65. Стандарты систем сотовой связи: gsm-900; установление исходящего вызова
- •66. Стандарты систем сотовой связи: gsm-900; организация эстафетной передачи
- •67. Стандарты систем сотовой связи: gsm-900; обновление данных местонахождения
- •68. Стандарты систем сотовой связи: gsm-900; роуминг
27. Статистическое распределение медианного значения мощности сигнала.
Согласно основному уравнению передачи, уровень мощности принимаемого сигнала:
pс=pо(f,r)+V(t),
где pо (f, r) = pП + q1 + q2 – (асв + а1 + а2) – уровень мощности сигнала в точке приема при распространении в свободном пространстве;
pП – уровень мощности передатчика БС;
q1, q2 – коэффициент усиления передающей и приемной антенны соответственно, выраженный в децибелах;
а1, а2 – потери в фидере передающей и приемной антенны соответственно;
асв = (4 π r / λ)2 – ослабление свободного пространства;
r – протяженность трассы;
λ – рабочая длина волны;
V (t) – множитель ослабления поля свободного пространства.
Рельеф местности существенно влияет на уровень сигнала. Известны два основных метода для учета его влияния: детерминированный и статистический. Первый позволяет рассчитать ослабление сигнала на трассах с конкретным профилем местности. Применяется для линии связи по схеме «от точки к точке», например, для РРЛ. В этом случае медианное значение мощности сигнала в точке приема – это то, которое превышается в течении 50% времени наблюдения (например, месяца). В СПР, где БС должна обеспечить связь на территории соты часто применяют статистический метод, при котором параметры рельефа (высота препятствий, их форма и взаимное расположение, наклон местности и т.п.) считаются случайными величинами. Рельеф местности в соте оценивают параметрами, усредненными на участках трассы протяженностью 5…10 км.
28. Определение радиуса зоны уверенного приема.
Радиус приема радиоприемника зависит от мощности принимаемого передатчика, высоты подвеса антенны, коэффициента усиления антенны, направленности излучения, потерь в фидере, чувствительности вашего приемника и т.д. Однако, в случае УКВ дальность радиовещания определяет в основном высота установки антенны. На равнинной местности радиус зоны уверенного вещания совпадает с дальностью прямой видимости и его величину можно вычислить по формуле: L = (2HR + H2)1/2, где H - высота установки передающей антенны над поверхностью земли, R - радиус Земли, который равен 6373000 м.
Для приближенного аналитического расчета вероятностной дальности радиосвязи используются методики на основе рекомендаций МККР (Международного консультативного комитета по радиосвязи) и рекомендаций EUROCOST (Европейского объединения для научных и технических исследований).
Обе эти методики основаны на результатах статистической обработки большого количества экспериментальных данных, которые позволяют определить параметры модели для типовых ситуаций (большой город, пригород, земная или водная подстилающая поверхность и т. д.).
29. Модели радиосигналов с замираниями, обусловленные многолучевым распространением.
Многолучевое распространение это феномен распространения сигнала, в результате которого появляются два или более путей прибытия сигнала на антенну приемника в одно и то же время или с минимальным отличием по времени (наносекунды разницы). Одним из следствий такого многолучевого распространения является более быстрое, чем в свободном пространстве, убывание интенсивности принимаемого сигнала с расстоянием. Другое следствие - замирания и искажения результирующего сигнала
Картина многолучевого распространения схематически изображена на рис. 2.30. Фактически область существенных отражений ограничивается обычно сравнительно небольшим участком в окрестности ПС - порядка нескольких сотен длин волн, т.е. нескольких десятков или сотен метров. При движении ПС эта область перемещается вместе с ней таким образом, что ПС все время остается вблизи центра области.

Замирания из-за мооголучевости обусловлены сигналами, отраженньгми от внешних объектов (рис. 2.30). В результате этого приемник ПС принимает несколько однотипных сигналов, но сдвинутых по фазе, что приводит к ослаблению основного сигнала. При этом возможен случай, когда основной сигнал и отраженный равны по мощности, но находятся в противофазе, и это приведет к тому, что результирующий сигнал будет равен нулю, т. е. произойдет прерывание связи.
