Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2013 в 08:23, курсовая работа
В настоящее время во многих капиталистических станах, а также в ряде развивающихся стран ведется интенсивное внедрение сотовых сетей связи (ССС) общего пользования. Такие сети предназначены для обеспечения подвижных и стационарных объектов телефонной связью и передачей данных. В ССС подвижными объектами являются либо наземные транспортные средства, либо непосредственно человек, находящийся в движении и имеющий портативную абонентскую станцию (подвижный абонент).
Введение……………………………………………………………..…… 3
Теоретическая часть………………………………………………..……. 8
Классификация систем радиосвязи с подвижными объектами……..... 8
Принципы построения сотовых систем…………………….…………. 13
Конструктивное построение сотовых систем связи……….……….... 25
Принципы построения автоматизированных систем управления радиосвязью с подвижными объектами………… 29
Заключение…………………………………………...………………… 36
Список использованной литературы………………………..………… 37
- вся разрабатываемая аппаратура связи имеет встроенные управляющие компьютеры или предусматривает их подключение;
- количество обслуживающего, специально обученного персонала для разрабатываемых систем подвижной сети - минимальное;
- все управляемые компьютеры различной мощности и назначения унифицированы по отношению друг к другу, имеют возможность сопряжения (аппаратурно и программно) не только друг с другом, но и с другими вычислительными комплексами других систем связи.
Высокая
степень оснащения
- прогнозирование и планирование распределения ресурсов связи (в реальном масштабе времени) в интересах обеспечения подвижных и стационарных абонентов надежной и достоверной связью как в нормальных, так и в аварийных условиях работы СРПО;
- прогнозирование и планирование перестройки конфигурации отдельных систем связи и сети связи в целом;
- реализация управления перестройки конфигурации систем и сетей связи, а также синхронизация управления режимами работы средств связи посредством выделенного канала управления на уровне только УВС;
- осуществление
пакетной передачи
- реализация
принципа эволюционного
- организация заданных дисциплин обслуживания своих абонентов и управления дисциплиной их обслуживания в зависимости от изменений условий предоставления связи;
- обеспечение необходимого сервиса обслуживания своих абонентов.
Кроме перечисленных, посредством УВС могут решаться следующие задачи:
- оперативный контроль качества установленных соединений между абонентами;
- регистрация сеансов связи;
- определение и регистрирование зон, в которых находятся подвижные абоненты, между которыми должна или может быть установлена связь;
- маркирование свободных запрашиваемых или приоритетных каналов связи;
- обеспечение управления коммутацией каналов связи при пересечении подвижными абонентами границ зон связи во время сеансов связи;
- контроль
и оценка трафика связной
- организация и передача управляющих и контроль директив и сообщений.
Очевидно, что все эти задачи , решаемые УВС систем и сетей связи, могут быть дифференцированы по уровням управления и по своей проблемной ориентации примерно следующим образом:
- Прогнозирование и планирование работы сети связи в целом, ее систем и технических средств, осуществляемые в целях координации работы распределенных стационарных и подвижных объектов, фрагментов и систем сети связи.
- Адаптивное управление системами связи и расчет маршрутов связи.
- Контроль текущего состояния соединений и технических средств связи, диагностика планируемых и работающих направлений, систем, их фрагментов и комплексов технических и управляющих средств связи.
- Реализация управления техническими средствами связи и их контроля (с возможной диагностикой их состояния).
Исходя
из такого распределения задач,
Из отечественных источников известно, что задачи прогнозирования и планирования решаются в АСУ производством (АСУП), которые подготавливают техническую документацию и производственные задания (планы, директивы) с указанием объемов и сроков их выполнения, а остальные три класса задач решаются, как правило, АСУ технологическими процессами (АСУ ТП). Известно, что возникающие при такой интеграции задачи являются комплексными. Поэтому такие интегрированные АСУ целесообразно называть комплексными АСУ (КАСУ).
Таким образом,
применительно к задачам
- общесетевой АСУС (ОС АСУС), которая решает общесетевые задачи прогнозирования и планирования работы связи, а также (при необходимости) планирует совместную работу с другими сетями связи;
- нескольких системных АСУС, предназначенных для планирования и организации работ своих систем связи сообразно с общественным планом работы, поступающим от ОС АСУС, с которой системные АСУС непосредственно связаны;
- нескольких
АСУ средствами связи (АСУСС),
Предлагаемая структура комплексной АСУС (КАСУС) позволяет объединить под единым управлением различные по специализации системы радиосвязи с подвижными объектами в единую сеть радиосвязи общего пользования. Однако, реализация КАСУС в свою очередь потребует решения таких задач:
- объединение
в единую систему связи
- обеспечение эволюционной замены как УВС, так и управляемых средств связи;
- разработка гибкой программно-аппаратурной среды на базе унифицированного единого ряда УВС в целях организации управления вычислительным процессом КАСУС (с точки зрения координации и синхронизации работы управляющих вычислительных устройств средств связи и КАСУС в целом);
- реализация сопряженных средств КАСУС с устройствами управления технических средств связи и между собой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одним из важнейших достоинств ССПР является высокая эффективность использования выделенного частотного спектра, достигаемая путем повторного применения одних и тех же частот в различных ячейках системы. Ограничивающим фактором при этом являются внутрисистемные помехи, включающие взаимные помехи ячеек с повторяющимися частотами, а также межканальные помехи. Данное обстоятельство служит одним из определяющих при выборе величины защитного интервала D, а также при распределении частотных каналов в системе. Для ослабления названных помех применяется ряд специальных мер, одна из которых состоит в применении разнесенного приема, позволяющего в значительной степени снизить уровень межканальных помех. В таких системах удается не только повысить отношение мощности сигнала к мощности помехи, но и получить некоторое подавление помехи в процессе демодуляции путем соответствующего увеличения индекса модуляции. Снижение взаимных помех достигается также соответствующей пространственной ориентацией антенн смежных каналов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Д.А. Богданова.
«Телекоммуникация в школе». Информатика и образование, №№ 1-3, 1996.
2. Максимов Н.В., Попов И.И.
Компьютерные сети: учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 448 с.: ил.- (Профессиональное образование).
3. Ю. Шафин.
Основы компьютерной технологии. М., АБФ, 1997.
4. Колесников О.Э.
Интернет для делового человека. – М.: МЦФ. Издат. фирма «Яуза», 1996. – 281 с.
5. С.В. Симонович, Г.А. Евсеев.
Общая информатика. /Учебное пособие/. М.: АСТ - Пресс, 1999.
6. Журнал Hard n Soft №2 февраль 2007 (Путеводитель по цифровому миру).
Информация о работе Сотовые технологии построения систем радиосвязи с подвижными объектами