
- •Основные обозначения
- •Введение
- •1. Основные понятия и определения систем связи
- •1.1. Информация, сообщение, сигналы
- •Информация Сообщение Сигнал;
- •Сигнал Сообщение Информация.
- •1.2. Обобщенная структурная схема системы связи
- •1.3. Классификация систем электросвязи и основные положения эталонной модели osi
- •1.4. Классификация помех
- •1.5. Основные характеристики связи
- •2. Сигналы, помехи и их математическое описание
- •2.1. Сигнал и его математическая модель
- •2.2. Спектральное представление сигналов
- •2.3. Теорема Котельникова
- •2.4. Числовые характеристики сигналов и помех
- •2.5. Первичные сигналы электросвязи
- •3. Многоканальные системы
- •3.1. Общие сведения
- •3.2. Аналоговые системы
- •Амплитудная модуляция (ам)
- •Амплитудная модуляция с одной боковой полосой (ам обп)
- •Угловая модуляция
- •3.3. Цифровые системы Временное разделение каналов
- •Ширина полосы частот группового аим сигнала и сигнала икм определяется по формулам
- •Структурная схема системы икм-30
- •Мультиплексирование цифровых потоков
- •Дельта – модуляция в спд
- •4. Цепи с распределенными параметрами. Оптические линии связи
- •4.1. Длинные линии
- •Первичные параметры линии
- •Уравнение линии
- •Вторичные параметры линии
- •4.2. Волоконно-оптические световоды
- •Физические процессы в световодах
- •Основные параметры световодов
- •5. Волоконно-оптические системы передачи
- •5.1. Модуляция оптической несущей вок
- •Прямая модуляция
- •Способ внешней модуляции
- •5.2. Методы уплотнения волоконно-оптических линий связи
- •5.2.1. Временное уплотнение волс
- •Частотное уплотнение (гетеродинное)
- •5.3. Спектральное уплотнение
- •6. Цифровые технологии транспортных сетей
- •6.1. Взаимосвязь современных технологий транспортировки данных
- •6.2. Цифровые телекоммуникационные сети плезиохронной и синхронной иерархий
- •6.2.1. Плезиохронная цифровая иерархия
- •6.2.2. Синхронная цифровая иерархия Общая характеристика
- •Структурная схема волоконно-оптической системы передачи
- •Принцип формирования блока (кадра) уровня stm-1
- •Устройства транспортной сети
- •Топологии транспортных сетей
- •6.3. Технология sdh следующего поколения
- •6.3.1 Термины, определения и обозначения sdh
- •6.3.2. Виртуальные контейнеры специального назначения. Возможности конкатенации в sdh
- •6.4. Технология оптической транспортной иерархии отн
- •6.4.1. Термины, определения и обозначения otn-oth
- •Уровень оптического канала oCh
- •Уровень оптической секции мультиплексирования в интерфейсе otn
- •Уровень оптической секции передачи в интерфейсе otn
- •Уровень оптической физической секции opSn
- •Заголовки в цифровых блоках данных отн
- •6.4.2. Схема мультиплексирования и упаковки отн
- •6.4.3. Блок нагрузки оптического канала opUk
- •6.5. Технология защищаемого пакетного кольца rpr в оптической транспортной сети
- •6.6. Технология gfp и ее применение в оптической транспортной сети
- •6.7. Технология Ethernet последнего поколения
- •6.7.1. Стандарты Ethernet Ethernet стандарта ieee 802.3
- •Ethernet стандарта ЕоТ itu-t g.8010
- •Варианты совмещений транспортных сетей с Ethernet
- •6.7.3. Построение схем мультиплексирования Ethernet
- •6.8. Пассивные оптические сети pon
- •7. Технология передачи информации атм
- •7.1. Цифровые сети с интеграцией обслуживания цсио/ isdn
- •7.2. Технология атм
- •7.3. Виды сервиса технологии атм
- •8. Беспроводные сети связи
- •8.1. Ртс оп с большими зонами обслуживания (транковая связь)
- •8.2 Ртс оп с малыми зонами обслуживания (с сотовой структурой)
- •8.3. Сотовые мобильные системы связи четвертого поколения
- •8.4. Ртс оп с небольшими зонами обслуживания – беспроводный телефон
- •Основные характеристики бп тлф.
- •8.5. Беспроводные широкополосные сети передачи информации (бспи):
- •8.5.1. Общие характеристики
- •Технология wlan(802.11)
- •Технология Bluetooth(802.15)
- •8.5.2. Технология wimax(802.16)
- •Принцип и режим работы wimax
- •8.5.3. Характеристики стандарта ieee 802.16 Гибкая архитектура
- •Повышенная безопасность связи
- •Качество услуг wimax (QoS)
- •Быстрое развертывание сети
- •Многоуровневый сервис
- •Взаимосовместимость оборудования
- •Встраиваемость в сеть
- •Мобильность
- •Экономическая эффективность
- •Широкая зона охвата
- •Связь без прямой видимости
- •Высокая емкость
- •8.5.4. Ячеистые сети. Mesh –сети
- •8.6. Оценка вероятности ошибки и отказа в ячейке ртс оп с сотовой структурой
- •Определение вероятности ошибки
- •Вероятность отказа абоненту в представлении канала за время сеанса связи
- •Словарь сокращений и терминов
8.4. Ртс оп с небольшими зонами обслуживания – беспроводный телефон
Беспроводной телефон (БП ТЛФ) – это мобильная телефонная связь с ограниченной подвижностью абонентов по дальности (от десятков до сотен метров) и по скорости перемещения (скорость пешехода) [4, 25, 32 – 34].
Беспроводной телефон рассчитан на применение внутри помещений при малых расстояниях и, следовательно, малых задержках сигналов и малых разностях хода при многолучевом распространении сигнала даже при достаточно сложных маршрутах прохождения сигналов в зданиях.
Основные характеристики бп тлф.
1. Небольшая мощность излучения, в среднем не более 10 мВт.
2. Сравнительно простая обработка сигналов (отсутствие канального
кодирования и эквалайзинга) при высоком качестве передачи речи, не уступающем качеству проводного телефона.
3. Динамическое распределение каналов, позволяющее весьма рационально использовать имеющийся частотный ресурс.
4. Дуплексная связь с временным разделением каналов (TDD – Time Division Duplex), при этом связь в прямом и обратном направлениях реализуется в одном и том же частотном канале.
Для этой технологии связи в Европе разработан стандарт DECT (Digital European Cordless Telecommunications – цифровая европейская беспроводная электросвязь).
Стандарт базируется на цифровой радиопередаче данных между базовыми радиостанциями и радиотелефонами по технологии множественного доступа с временным разделением каналов, TDMA (Time Division Multiple Access. Рабочая полоса частот составляет 1880 – 1900 МГц.
Архитектура стандарта DECT приведена на рис. 8.4
Рис.8.4. Структурная
схема стандарта DECT
8.5. Беспроводные широкополосные сети передачи информации (бспи):
Wi-Fi, WiMax, Mesh
8.5.1. Общие характеристики
В последние годы в мире наблюдается повышенный интерес к системам беспроводного доступа, а также лавинообразный рост производства оборудования. В результате оборудование от различных производителей появляется практически сразу после объявления о стандартизации технологии. Несмотря на недавнее происхождение, понятия BWA, WI-FI, RLAN, WIMAX, FWA, WLAN и другие прочно вошли в обиход специалистов в области радиосвязи.
Интерес к системам радиодоступа вызван, прежде всего, их способностью решить проблему доставки услуг связи непосредственно абоненту: проблемы «последней мили» и «последнего шага». Преимущества радиосвязи, проявляющиеся в отсутствии проводов между входящим в сеть абонентским оборудованием и коммутатором, делают незаменимыми средства радиодоступа в проектах «интеллектуального дома», офиса. Будущее человечества представляется без проводных линий связи внутри помещений. Средства беспроводных коммуникаций позволят в соответствии с развиваемыми проектами сэкономить значительное количество тепла, электроэнергии и обеспечат нахождение человека в удобном и индивидуально приспособленном домашнем информационном пространстве, где все бытовые устройства включены в единую беспроводную информационную сеть. В реализации таких проектов важную роль играют технологии Bluetooth, Zig Bee, UWB и др.
Вне своего дома абонент находится во внешней сети связи, которую специалисты представляют в виде многостандартной, ориентированной на конкретного абонента в соответствии с его поведением и местонахождением. Одной из составляющих такой сети является сеть широкополосного радиодоступа, позволяющая подключиться к сети Интернет в локальной зоне свободного доступа (WIFI, HotSpot) либо в рамках электронного города (технология WIMAX). Выгода реализации линий связи на основе сетей радиодоступа в полной мере осознана операторами связи, традиционно отдающим предпочтение радиорелейным линиям, «радиолинкам», волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) при высоких требованиях к скорости развертывания [74 – 79].