Диспетчерский пульт (необязателен) необходим по роду занятий основных потребителей: службы охраны правопорядка, скорая медицинская помощь, пожарная охрана и т.д.
Абонентское оборудование - это чаще всего полудуплексные радиостанции без цифровой клавиатуры, а для руководящего состава - дуплексные радиостанции. Также используются автомобильные радиостанции.
Обобщенная структура однозоновой транкинговой системы
Рис.1
Многозоновые системы строятся по двум различным системам:
а) Распределенная межзональная коммутация ( дешевле), рис.2. Каждая БС в такой системе имеет своё собственное подключение к ТФОП и связь между различными зонами осуществляется через интерфейс ТФОП, также БС могут быть соединены через РРЛ.
б) Централизованная межзональная коммутация, рис. 3
Важнейший элемент этой системы – межзональный коммутатор. Он обрабатывает все виды трансзональных вызовов. Таким образом, весь межзональный трафик проходит через один коммутатор, соединенный со всеми БС по выделенным линиям. Преимущества этой системы: быстрая обработка вызовов, подключение централизованных диспетчерских пультов, информация о местонахождении абонента.
Транкинговая система с распределенной межзональной коммутацией
Рис.2
Транкинговая система с централизованной межзональной коммутацией
Рис.3
3. Достоинства и недостатки транкинговых систем
Транкинговая радиосвязь имеет много преимуществ с другими видами мобильной связи:
- мгновенное соединение;
- минимальная вероятность занятой линии;
- возможность организации группового или индивидуального вызова;
- администрирование с расстановкой приоритетов;
- выход в городскую телефонную сеть;
- передача факсов и переадресация звонков;
- быстрота развертывания системы;
- защита от прослушивания;
- эффективное использование радиоспектра;
- надежность системы;
- централизованное управление системой.
Благодаря повышенной мощности передатчиков БС и МС, зоны обслуживания каждой из БС транкинговой связи в несколько раз больше, чем у сотовых.
К основным недостаткам транкинговой связи следует отнести:
- проблема выбора частотного диапазона;
- проблема роуминга;
- наличие мелких систем, не связанных друг с другом.
4. Обзор цифровых транкинговых систем связи
Существует большое количество различных стандартов транкинговых систем подвижной радиосвязи, отличающихся друг от друга методом передачи речевой информации (аналоговые и цифровые), типом многостанционного доступа: МДЧР, МДВР, МДКР, а также различаются способом поиска и назначения канала (децентрализованное или централизованное ), типом канала управления ( выделенный или распределенный ).
Цифровые стандарты транкинговой радиосвязи пока не получили широкого распространения в России, но уже сейчас можно говорить об их активном и успешном внедрении. Вместе с тем, круг пользователей цифровых транкинговых систем постоянно расширяется.
Цифровые транкинговые системы по сравнению с аналоговыми имеют ряд преимуществ:
- повышенная скрытность радиопереговоров ( защита от радиолюбителей )
- более эффективное использование радиочастотного спектра благодаря сочетанию сильной компрессии речевого потока и сложной модуляции несущей частоты
- выравнивание качества речевого радиообмена по всей зоне радиообслуживания ретранслятора благодаря помехоустойчивому кодированию.
К наиболее популярным, заслужившим международное признание стандартам цифровой транкинговой радиосвязи относятся: EDACS фирмы Ericsson; TETRA, разработанный Европейским институтом стандартов связи; APCO 25, разработанный Ассоциацией официальных представителей служб связи органов общественной безопасности; iDEN, разработанный фирмой Motorola.
Краткий сравнительный анализ данных стандартов позволяет сделать следующие выводы о перспективности их развития в России.
Стандарт EDACS практически не имеет перспектив развития, т.к. имеет наименьшую спектральную эффективность и менее широкие функциональные возможности.
Стандарт iDEN ограничен необходимостью использования диапазона 800 МГц.
APCO 25 и TETRA являются открытыми стандартами, но предпочтение экспертов всё же отдается стандарту TETRA, а учитывая тот факт, что уровень технического и морального устаревания оборудования составляет 30 лет и то, что этот стандарт принят в качестве базового в странах ЕЭС, то за период до 2030 года развернутые сети TETRA будут плавно модернизироваться с учетом развития новых технологий без необходимости замены основной физической сетевой инфраструктуры.
5. Обзор существующих сетей связи МЧС
На данный момент существуют следующие виды сетей связи в МЧС:
- фиксированные сети на базе станций спутниковой связи;
- подвижная сеть на базе терминалов спутниковой связи;
- однозоновые локальные сети транкинговой радиосвязи.
Спутниковые сети не могут обеспечить оперативной радиосвязью персонал, работающий в зоне ЧС по следующим причинам:
- большие габариты спутниковых терминалов;
- большое время установки оборудования;
- дороговизна.
Однозоновые локальные сети местного уровня не обеспечивают достаточно большой зоны покрытия, а интеграция с аналогичными экономически невыгодна.
Вывод: предпочтение отдаем цифровой транкинговой системе TETRA с централизованной межзональной коммутацией.
Список литературы
1. Тамаркин В. М., Громов В. Б., Сергеев С. И. Транкинговые системы радиосвязи,- Москва, 1997. - 108 с.: ил.
2. Соколов А. В., Адрианов В. И. Альтернатива сотовой связи: транкинговые системы.- СПб.: БХВ- Петербург, 2002. 448 с.: ил.
3. Доровских А. В., Сикарев А. А. Сети связи с подвижными объектами.- К.: Тэхника, 2001. - 158с.
4. Гуткин Л. С. Проектирование радиосистем и радиоустройств. – М.: Радио и связь, 1997. – 288с.: ил.
5. Сухопутная подвижная радиосвязь: В 2 кн. Кн 1. Под ред. В. С. Семенихина и И. М. Пышкина. – М.: Радио и связь, 1990.- 432 с.; ил.
6. Бизнес-план «Развитие мобильной радиотелефонной связи в Приморском
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.