Необходимо пояснить, что в таблице 1 приведены
характеристики, заложенные в стандарты. Оборудование для простых TCP часто
позволяет расширить эти возможности (несколько банков каналов в SmarTrunkII,
многозоновая работа в LTR и т.п.).
Как видно из таблицы, наиболее впечатляющими
возможностями обладает стандарт TETRA. Это и неудивительно — он разработан с
учетом опыта эксплуатации существующих TCP. К сожалению, для системы TETRA в
настоящее время существуют лишь экспериментальные образцы оборудования, и об их
коммерческой эксплуатации и, тем более о коммерческой эффективности говорить
еще рано — цены на такое оборудование еще долго останутся высокими.
В настоящее время наиболее эффективными в условиях
России являются системы SmarTrunkII и МРТ1327.
На рис.1 представлена обобщенная структурная схема
однозоновой ТСР. В состав БС, кроме радиочастотного оборудования (ретрансляторы,
устройство объединения радиосигналов, антенны) входят также коммутатор,
устройство управления (УУ) и интерфейсы к различным внешним
сетям.
Ретранслятор (РТ) - набор приемопередающего оборудования,
обслуживающего одну пару несущих частот. До последнего времени в подавляющем
большинстве ТСР одна пара несущих означала один канал трафика (КТ). В
настоящее время, с появлением систем стандарта ТЕTRА и системы EDACS ProtoCALL,
предусматривающих временное уплотнение, один РТ может обеспечить два или
четыре КТ.
Антенны БС, как правило, имеют круговую диаграмму
направленности. При расположении БС на краю зоны применяются
направленные антенны. БС может располагать как единой
приемопередающей антенной, так и раздельными антеннами для приема и передачи. В некоторых
случаях на одной мачте может размещается несколько приемных антенн для борьбы с
замираниями, вызванными многолучевым распространением.
Рис.1. Структурная схема однозоновой транкинговой системы
Устройство объединения радиосигналов позволяет
использовать одно и то же антенное оборудование для одновременной работы
приемников и передатчиков на нескольких частотных каналах. РТ работают только
в дуплексном режиме, разнос частот приема и передачи составляет от
45 МГц до 3 МГц,
Коммутатор в однозоновой ТСР обслуживает весь ее трафик,
включая соединение МА с ТфОП и все вызовы, связанные с ПД.
Устройство управления обеспечивает взаимодействие всех
узлов БС. Оно также обрабатывает вызовы, осуществляет аутентификацию
вызывающих абонентов, ведение очередей вызовов, внесение записей в БД
повременной оплаты. В некоторых системах УУ регулирует максимально допустимую
продолжительность соединения с ТС. Как правило, используются два варианта
регулировки: уменьшение продолжительности соединения в заранее заданные часы
наибольшей нагрузки, или адаптивное изменение в зависимости от текущей
нагрузки.
Интерфейс к ТфОП реализуется в ТСР различными способами.
В недорогих системах (например, SmarTrunk) подключение
производится по двухпроводной коммутируемой линии. Более современные ТСР
имеют в составе интерфейса к ТфОП аппаратуру прямого набора номера DID (Direct Inward Dialing),
обеспечивающую доступ к абонентам транкинговой сети с использованием
стандартной нумерации АТС. Ряд систем использует цифровое ИКМ - соединение с
аппаратурой АТС.
Одной из основных проблем при регистрации и
использовании транкинговых систем в России является проблема их сопряжения с
ТфОП. При исходящих вызовах транкинговых абонентов в телефонную сеть сложность
заключается в том, что некоторые транкинговые системы не могут
набирать номер в декадном режиме по абонентским линиям в электромеханических
АТС. Таким образом, необходимо использовать дополнительное устройство преобразования
тонального набора в декадный.
Входящая связь от абонентов ТфОП к радиоабонентам
оказывается также проблематичной по ряду причин. Большинство транкинговых
сетей сопрягаются с телефонной сетью по двухпроводным абонентским линиям. В
этом случае после набора номера ТфОП требуется донабор номера радиоабонента.
Однако после полного набора номера абонентской липни и замыкания шлейфа
управляющим устройством транкинговой системы телефонное
соединение считается установленным, и дальнейший набор номера в импульсном
режиме затруднен, а в некоторых случаях невозможен. Применяемый в системе SmarTrunk II детектор
«щелчков» не гарантирует правильности импульсного донабора, так как качество
приходящих из абонентской линии «импульсов-щелчков» зависит от ее электрических
характеристик, длины и т.д.
Для выхода из сложившейся ситуации в лаборатории фирмы
ИВП вместе со специалистами компании ELTA-R был разработан телефонный интерфейс (ТИ) ELTA 200 для
сопряжения транкинговых систем связи разных типов с ТфОП. Такой интерфейс
позволяет сопрягать транкинговые системы связи и ТфОП по цифровым
каналам (2,048 Мбит с), трехпроводным соединительным линиям с декадным
набором номера, а также по четырехпроводным каналам ТЧ с
системами сигнализации различных типов при сопряжении с ведомственными телефонными
сетями.
Соединение с ТфОП является традиционным для ТСР, но в
последнее время все более возрастает число приложений, предполагающих
ПД, в связи с чем наличие интерфейса к СКП также становится обязательным.
Терминал ТОЭ располагается, как правило, на БС. Терминал
предназначен для контроля за состоянием системы, проведения диагностики
неисправностей, тарификации, внесения изменений в БД абонентов. Большинство
ТСС имеют возможность удаленного подключения терминала ТОЭ через ТфОП или
СКП.
Необязательными, но характерными элементами ТСР являются
диспетчерские пульты (ДП). ТСР используются в первую очередь потребителями,
работа которых требует наличия диспетчера - службы охраны, скорая медицинская
помощь, пожарная охрана, транспортные компании, муниципальные службы. ДП
могут включаться в систему по абонентским радиоканалам, или
подключаться по выделенным линиям непосредственно к коммутатору БС. В рамках одной
ТСР может быть организовано несколько независимых сетей связи. Пользователи
каждой из таких сетей не будут замечать работу соседей и не смогут вмешиваться
в работу других сетей. Поэтому в одной ТСР могут работать несколько ДП,
различным образом подключенных к ней.
Абонентское оборудование ТСР включает в себя широкий
набор устройств. Как правило, наиболее многочисленными являются полудуплексные
PC, так как они
в наибольшей степени подходят для работы в замкнутых группах. В
основном это функционально ограниченные устройства, не имеющие цифровой
клавиатуры. Их пользователи имеют возможность связываться лишь с
абонентами внутри своей рабочей группы, а также посылать экстренные вызовы диспетчеру.
Как правило, этого вполне достаточно для большинства потребителей услуг связи ТСР.
Существуют и полудуплексные PC с широким набором функций и цифровой
клавиатурой, но они, будучи существенно дороже, предназначены для более узкого
круга абонентов.
В ТСР постепенно находит применение новый класс
абонентских устройств - дуплексные PC, напоминающие сотовые телефоны, но
обладающие значительно большей функциональностью по сравнению с последними.
Дуплексные радиостанции ТСР обеспечивают пользователям не только соединение с
ТфОП, но и возможность групповой работы в полудуплексном режиме.
Относительно новым классом устройств для ТСР являются
терминалы ПД. В аналоговых ТСР терминалы ПД - это специализированные
радиомодемы, поддерживающие соответствующий протокол радиоинтерфейса. Для
цифровых систем более характерно встраивание интерфейса ПД в АР
различных классов. В состав автомобильного терминала ПД часто включают
спутниковый навигационный приемник системы Global Position System (GPS), предназначенный для
определения текущих координат и последующей передачи их диспетчеру на пульт.
Архитектура многозоновых ТСР может строиться по двум
принципам. Если определяющим фактором является стоимость оборудования,
используется распределенная межзональная коммутация.
Каждая БС в такой системе имеет свое собственное
подключение к ТфОП. При необходимости вызова из одной зоны в другую он
производится через интерфейс ТфОП, включая процедуру набора
телефонного номера. Кроме того, БС могут быть непосредственно соединены с
помощью физических выделенных линий связи.
Использование распределенной межзональной коммутации
целесообразно лишь для систем с небольшим количеством зон и с невысокими
требованиями к оперативности межзональных вызовов (особенно в случае
соединения через коммутируемые каналы ТфОП). В системах с высоким
качеством обслуживания используется архитектура с ЦК.
Основной элемент этой системы - межзональный коммутатор.
Он обрабатывает все виды межзональных вызовов, т.е. весь
межзональный трафик проходит через один коммутатор, соединенный с БС по
выделенным линиям. Это обеспечивает быструю обработку вызовов, возможность
подключения централизованных ДП. Информация о местонахождении абонентов системы с
ЦК хранится в единственном месте, поэтому ее легче защитить. Кроме того,
межзональный коммутатор осуществляет также функции централизованного интерфейса
к ТфОП
и СКП, что позволяет при необходимости полностью контролировать как речевой трафик ТС,
так и трафик всех приложений ПД, связанный с внешними СКП, например Интернет.
Таким образом, система с ЦК обладает более высокой управляемостью.
Транкинговые сети связи характеризуются широким спектром
услуг, обеспечивающих работу различного оборудования, а также поддержку сетей
связи внутри этих систем. Наиболее важной и наиболее часто используемой
услугой ТСР является услуга внутренних вызовов.
Внутренние
вызовы
ТСР предоставляют абонентам возможность производить
внутри системы индивидуальный (персональный) и групповой (диспетчерский) вызовы (ГВ). В
первом случае вызов направляется только
одному абоненту, во втором - нескольким абонентам одновременно.
Основным типом вызова в ТСР является ГВ в рамках одной
группы (рис.2). ГВ может быть произведен только в полудуплексном режиме - пока
вызывающий абонент говорит и его радиостанция находится в режиме
передачи, все остальные члены группы принимают речь вызывающего
абонента. Данный тип вызова обеспечивают все известные ТСР.
Рис.2 групповой вызов
В
большинстве ТСР предусмотрена возможность одновременного вызова абонентов
нескольких групп. К числу таких вызовов относятся общий вызов, экстренный вызов
(от диспетчера). В некоторых системах используется иерархическое вложение групп
и предусматриваются соответствующие типы
вызовов: многоуровневый, многогрупповой и т.д. Как правило, право
производить такие вызовы предоставляется только диспетчеру. Некоторые системы обеспечивают возможность соединения с
произвольно выбранной группой, причем не
только для абонента ТСР, но и для абонента ТфОП .
ТфОП лучше всего использовать дуплексную PC, поскольку
сама ТфОП работает в дуплексном режиме. Практически все известные ТСР
предоставляют возможность доступа к ТфОП с помощью
полудуплексных PC.
Абонент ТфОП может вызывать не только отдельного
абонента ТСР, но и группу абонентов. Процедура вызова для абонентов ТфОП
может быть двухступенчатой (если интерфейс ТфОП подключен к ТС с помощью
двухпроводной коммутируемой линии) или одноступенчатой (при
подключении интерфейса ТфОП по методу Direct ID). При двухступенчатой процедуре абонент
ТфОП должен сначала набрать номер телефона, к которому подключен
интерфейс ТфОП, а затем - номер абонента внутри ТСС.
Роуминг
В многозоновых ТСР осуществляется отслеживание текущего
местоположения абонентов. При перемещении абонента из одной зоны в другую
обеспечивается регистрация и назначение новых каналов доступа. В системах с
распределенной коммутацией каждая БС самостоятельно осуществляет
коммутацию поступающих вызовов. В системах с ЦК роуминг более надежен, а
скорость обработки межзональных вызовов выше.
Для большинства ТСС характерно прерывание связи при
перемещении абонента из одной зоны обслуживания в другую, связанное
с отсутствием механизма эстафетной передачи (ЭП). Для
продолжения разговора абонент вынужден повторять вызов. При полудуплексном режиме
работы, когда каждая новая реплика передается с помощью отдельного вызова, межзональный
переход практически незаметен. Так как требования пользователей ТСС растут, в
новейших цифровых системах ТЕТКА и EDACS ProtoCALL обеспечивается
эстафетная передача.
Особенностью роуминга в ТСР является обслуживание
многозональных ГВ. Отслеживая перемещения абонентов, система при
поступлении ГВ обеспечивает его доведение до всех членов группы, в
какой бы зоне они не находились.
Передача
данных
В ТСР передача данных является дополнительной службой,
поэтому до последнего времени не получила развитых средств поддержки. Скорость
ПД во всех аналоговых системах лежит в пределах 0,6-4,8 кбит/с. Как правило,
аналоговые ТСР лишь предоставляют каналы для ПД, не обеспечивая сетевую
маршрутизацию. Цифровые ТСР предоставляют сервис не только канального, но и
сетевого уровня, а в ряде случаев - и транспортного. Возможна поддержка
наложенных сетей (например IP-сетей). Пользовательская скорость ПД для
цифровых систем может варьироваться в широких пределах. Например, стандарт TETRA предусматривает
скорость до 28,8 кбит/с.
Оборудование
БС или ЦК цифровых ТСР осуществляет также функции шлюза. В функции шлюза входит конвертирование протоколов, включая взаимное
преобразование адресов внутренней и внешней сетей, а также поддержание наложенной сети.
Режим
непосредственной связи
В
некоторых ТСР предусмотрена возможность непосредственной связи абонентов без участия
ретранслятора. Этот режим используется в том случае, если один или несколько
абонентов вышли из зоны действия всех ретрансляторов системы (рис.3)
Рис.3 Режим
непосредственной связи
Тарификация
Оборудование ТСС позволяет вести учет и тарификацию
(биллинг) соединений с получением подробной информации по каждому
соединению, включая следующие параметры: идентификаторы
вызывающего и вызываемого абонентов, время и дата начала установления
соединения, длительность соединения, тип вызова (индивидуальный, групповой и
др.), категория
приоритета (обычный или высокий и др.). В ТСР могут задаваться несколько тарифных периодов для разных дней недели и
времени суток. Данные
биллинга могут использоваться для документирования связи и предоставления счетов абонентам.
Удаленное
управление абонентскими радиостанциями
Ряд транкинговых систем предоставляет оператору
возможность оперативного изменения параметров доступа абонентских
радиостанций. Например, в системе EDACS можно дистанционно
перепрограммировать сетевой идентификатор (ID), частоты каналов, а также переконфигурировать
группы абонентов. Удаленное управление используется также в целях борьбы с
попытками несанкционированного доступа.
4. Технология Bluetooth
– как способ беспроводной передачи информации.
Буквальный перевод Bluetooth с
английского - "синие зубы". Однако своим названием технология
Bluetooth обязана вовсе не дантистам, а историческому недоразумению. Так
английские летописцы "обозвали" датского короля викингов, жившего в
910-940 годах. Король Гарольд Блютус (Harald Bluetooth) вошел в историю как
собиратель земель скандинавских. В частности, ему приписывается объединение
Дании и Норвегии (а технология Bluetooth должна объединить телекоммуникационную
и компьютерную индустрию). Вероятно, по аналогии с этим технология Bluetooth
также призвана объединить мир мобильной электроники.
Есть две версии происхождения
"синезубого" королевского прозвища. Первая - у него действительно
были зубы патологического цвета. Но правдоподобнее всего выглядит другая
версия: Bluetooth - исковерканное на английский манер прозвище короля на языке
викингов: у короля "волею природы" была смуглая кожа и темные волосы,
что нетипично для расы викингов (белокожих и светловолосых). За этот
"генетический кульбит" Гарольда прозвали Чернявеньким (или что-то
типа того, в скандинавском оригинале - Bletand). Вероятно, английские летописцы
язык ломать не стали и придумали королю "кличку" попроще.
Страницы: 1, 2, 3, 4
|