Атмосферні оптичні лінії зв'язку
Обсяг світового ринку обладнання, що використовується в атмосферних оптичних лініях зв'язку. Вплив атмосфери на якість безпровідного інфрачервоного зв'язку. Топології побудови мережі. Погіршення зв'язку через коливання опори. Алгоритмічні засоби захисту.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | дипломная работа |
Язык | украинский |
Дата добавления | 11.05.2015 |
Размер файла | 2,1 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Вирішивши простроить корпоративну мережу , використовуючи АОЛЗ, Ви отримуєте технологічні та економічні переваги:
– Власний канал зв'язку , який можна перемістити на інший об'єкт , продати або подарувати - безпечне економічне вкладення .
– Надійне безпечне з'єднання на відстані до 3 км і більше ( при використанні ретрансляції , або при зниженні доступності линка ) .
– Просте прозоре в мережі пристрій, що працює як транспондер , яке можна підключити як безпосередньо до комп'ютера , так і використовувати кінцеве обладнання ( мультиплексор ) і вмонтувати Систему в існуючу мережу.
– Використовуючи сучасні технологічні рішення , Ви маєте надійну основу для модернізації мережі в майбутньому (3G мережі).
– Ви отримуєте швидкісний канал зв'язку ( зі швидкостями до 1 Гб / с)
– Позбавляє від тимчасових і фінансових витрат на проектні, погоджувальні та будівельні роботи.
Рисунок 3.3 - Схема з'єднання між офісними будівлями
3.4 Для будівництва
Тимчасовий швидкісний бездротовий канал зв'язку , який дозволяє за 24 години: підключити новозбудовані будівлі до мережі Інетрнет , Телефонії , телематичних служб.
Застосування АОЛЗ забезпечить передачу даних телеметрії , датчиків пожежної охорони , ліфтового господарства , енерго і водозабезпечення і дозволить здати знову побудований об'єкт приймальної комісії , не чекаючи поки прокладуть дротову лінію зв'язку .
Це швидке і економічне рішення - бездротовий оптичний канал зв'язку з дальністю до 1500 м зі стандартним інтерфейсом Ethernet 10 - 100 Мб / c .
Час установки каналу 4 години - 2 дня , не потрібно спеціальних дозволів . Економиться ваш час і забезпечується збереження вкладень .
Канал може використовуватися як тимчасове , так і постійне рішення .
Може використовуватися одночасно для передачі даних Ethernet (Internet -провайдінг ) і телефонії - АОЛЗ з різною кількістю потоків Е1.
3.5 Рішення для шахт і тунелів
Як організувати зв'язок в закритому тунелі або шахті, дезнаходяться вибухонебезпечні гази? Не можна підводити електрику! Обмежений доступ в приміщення (тимчасової або по персоналу)! Потребується надійне і швидковстановлююче обладнання, що потребує мінімального обслуговування!
Обладнання АОЛЗ - електро безпечне не схильне електромагнітним наведенням надійне обладнання бездротового зв'язку, яке ідеально підходить для вирішення цього завдання.
Переваги при використанні обладнання АОЛЗ :
– Пасивна передавальна антена дозволяє не підводити електрику в зону роботи каналу зв'язку ( оптоволоконний кабель з'єднує антену з блоком - перетворювачем , який може знаходитися на значній відстані (до 120м і більше)
– Широкий температурний діапазон роботи обладнення (-50 - +50 С).
– Низьке енергоспоживання ( < 6 Вт ) і можливість роботи терміналу від акумулятора до 3-6 місяців.
– Підвищення довжини надійного з'єднання до 6-7 км , в порівнянні з застосуванням обладнання на відкритому повітрі (до 1,5 км) .
– Надійність з'єднання - повний еквівалент кабелю.
– Мінімальне обслуговування ( лінзи антени можуть запилиться за кілька років використання ), обслуговування у випадку перебоїв живлення.
– Установка устаткування за 1-2 дні одним - двома людьми.
– Швидкість пердачи інформації від 100 Мб / с до 1 Гб / c.
3.6 Для залізниці
У даному випадку можлива реалізація двох типів проекту:
– Побудова каналу зв'язку через рейки, наприклад, на залізничній станції
– Зв'язок з рухомим поїзним складом
Застосування АОЛЗ вирішує проблему внутрішньостанційних зв'язків (передача даних телеметрії, відеоспостереження) на сортувальних ЗД вузлах і в логістичних центрах без дорогих будівельних робіт.
3.7 Для відео конференції
Бездротовий оптичний канал зв'язку для передачі відео -інформації ( відеоконференції , телевізійні трансляції в стандартах IP телефонії) .
Коли оперативна організація тимчасового каналу зв'язку з високою швидкістю передачі даних - актуальне завдання - мобільне обладнання бездротової передачі даних АОЛЗ підійде найкраще. Відеоконференція, телевізійна трансляція ( концерту під відкритим небом ), передача даних з місця подій
Застосування легконалаштовувального невибагливого обладнання АОЛЗ з можливістю роботи від акумулятора - просто знахідка для вирішення цих завдань.
Встановлення каналів займає 1 годину. Інформація передається зі швидкістю 100 Мб / c або 1 Гб / с.
– Впевнена передача даних від 1,5 км (у будь-яку погоду , крім туману ) до 10 км ( в ясну погоду) зі швидкістю 100 Мб / с.
– Передача даних від 800 м ( в будь-яку погоду , крім туману) до 6 км ( в ясну погоду) зі швидкістю 100 Мб / с.
– Впевнена передача даних від 1,5 км (у будь-яку погоду , крім туману) зі швидкістю 1 Гб / с до 10 км ( в ясну погоду) зі швидкістю 100 Мб / с.
– Впевнена передача даних від 800 м ( в будь-яку погоду , крім туману) зі швидкістю 1 Гб / с до 6 км ( в ясну погоду) зі швидкістю 100 Мб / с.
3.8 Застосування АОЛЗ в умовах портового господарства
Як з'єднати мережею кілька складських приміщень або пірсів? Що робити , якщо потрібно організувати зв'язок через водну перешкоду? Не завжди є можливість прокласти кабель , і далеко не завжди це дешево ...
Набагато простіше , швидше і вигідніше в цьому випадку використовувати АОЛЗ. Легке і швидке рішення проблеми. Економічно більш вигідний проект , що економить час і гроші. Власний мобільний канал зв'язку , який можна переставити або продати. Високотехнічне та надійне обладнання , яке легко і швидко адаптується під будь-які нововведення в передачі даних (3G мережі). Можливість передавати інтернет і телефонію в одному лінку.
Застосування АОЛЗ каналу вирішує проблему організації стаціонарного і тимчасового каналу зв'язку (передача даних телеметрії, відеоспостереження та логістичної інформації) між пірсами, вантажно-розвантажувальними терміналами та складами і диспетчерськими пунктами без дорогих будівельних робіт.
4. ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
Між двома серйозними установами «Установа 1» і «Установа 2», в місті Києві, відстань між якими 2 км ,потрібно швидко і недорого організувати швидкий, надійний та стабільний канал зв'язку, з високим степенем захисту і надійності. Так як установи режимні, то вимоги до рівня захисту інформації там досить високі Після аналізу всіх доступних каналів зв'язку, було прийнято в якості рішення використати установку АОЛЗ.
«Установа 1» у своєму розпорядженні має власну оптичною мережу. Для підключення до неї, потрібно було з'єднати «Установу 1» і «Установу 2»,. Спочатку розглядалися варіант протягання кабелю під землею або по повітрю, але ці рішення виходили занадто економічно невигідними , займали багато часу для реалізації. І тому було прийнято рішення застосувати АОЛЗ.
Аналіз по вибору обладнання проводився серед виробників Росії.
Обладнання повинно мати наступні технічні характеристики:
– дальність не менше 2000 м;
– швидкість передачі інформації в оптичному каналі 1000 Мбіт / сек;
– зовнішній протокол прийому/передачі даних Ethernet 10/100/1000 Base;
– довжина лінії від пристрою до порту Ethernet 10/100/1000 не менше 50 м;
– вхідне електроживлення ДЕЖ АС 220В ± 10%, 50 Гц;
– вхідне електроживлення пристрою ~ 40В від ДЕЖ або DC 36 ... 72В
– максимальна споживана потужність: 15 Ватт в теплу пору року і 65 Ватт в холодну пору року
– вологість 0 ... 100%
– клас захисту Всепогодне виконання IP67;
– індикатори на приймачі живлення, локальна та віддалена синхронізація, Ethernet Link, Рівень прийому 100, 75, 50, 25, 0%
– діапазон робочих температур -50 ? С ... +50 ? С;
За даними параметрами було відібрано обладнання, трьох виробників серед яких
«Оптические ТелеСистемы», Группа компаний «NTEL» і «Мостком».
Таблиця 4.1 - Виробники і обладнання для відбору
Назва виробника |
Назва обладнання |
Ціна, з ПДВ (тис.грн.) |
|
«Оптические ТелеСистемы» |
ЛАНтастИКа-2Speed 100М-АС2 |
47 |
|
ЛазерАй-Ти-Си |
OCCGigabit Ethernet |
49,5 |
|
«Мостком» |
ArtolinkM1-GE-AMP |
45,5 |
Вони максимально задовольняють економічні і технічні вимоги. Серед них провели тендер, який показав, що найбільш ефективно використовувати обладнання виробника «Мостком» Artolink M1-GE-AMP.
Характеристики Artolink M1-GE-AMP.
Основні параметри:
– швидкість передачі 10/100/1000 Мбіт / с Full Duplex ;
– авто наведення (autotracking) ;
– технологія "подвійного каналу" з можливістю видачі живлення резервному устаткуванню 48В ;
– можливість підключення обладнання резервного каналу ;
– адаптованості приймально-передавальний тракт ;
– вбудований службовий канал ;
– Active Link Loss Forwarding (ALLF);
– IP-моніторинг ;
– один кабель зниження на сторону 50м;
Таблиця 4.2 - Технічні характеристики Artolink M1-GE-AMP
Передавач |
||
Максимальна швидкість передачи, Мбит/с |
1000 Full duplex |
|
Довжина хвилі, нм |
1550 |
|
Кількість лазерів |
1 |
|
Середня вихідна потужність, Дбм |
від 2 до 20 |
|
Приймач |
||
Тип |
PIN |
|
Чутливість, Дбм |
-30 |
|
Кількість приймальних об'єктів |
1 |
|
Загальна площа приймального об'єктива , см2 |
60 |
|
Лінія зв'язку |
||
Запас по підсиленню на відстані 1 км , Дб |
22 до 44 |
|
Цифровий стик |
||
Стандарти |
2 порти RJ-45 1 порт SFP |
|
Загальні параметри |
||
Діапазон робочих температур : |
-40…+60 оC |
|
Споживана потужність, не більше, Вт |
от 37 до 67 |
|
Живлення |
Змінна напруга 220В/50Гц Постійна напруга 48 В |
|
Розмір, мм |
480х300х285 |
|
Вага |
6 кг |
|
Резервний канал |
||
Пропускна здатність |
100 Мбит/ c до 2500м |
|
Режим роботи |
Режим радіомовлення |
|
Швидкість переключення на резерв/зворотньо, с |
1 /0,3 |
Установка обладнання.
В комплекті з обладнанням були також додаткові матеріали для монтажу, диск з інсталяцією, і інструкція для встановлення і налаштування.
Монтаж і налаштування зайняло 3 години.
Для установки обладнання на кожній з Установ, на даху забезпечили відповідну підготовку майданчиків кріплення обладнання, що виключає стахостичний люфт і девіацію системи при впливі навантажень різної природи (сезонної, вітрової, вібраційної, ітд).
Монтажна група складалася з 1 людини на кожному вузлі.
Для налаштування на кожному з вузлів повинне було присутнє наступне обладнання:
- лазерний і світлодіодний передавальні блоки, приймальний блок;
- пристрій комутації (інтерфейсний блок);
- комплект кабелів;
- комплект ключів і викруток;
- перфоратор;
- бури.
Порядок установки системи:
Після монтажу всіх трьох трубок на відповідні майданчики кріплення, що забезпечують надійну фіксацію з несучою конструкцією, перевіряється:
1. Правильність і відповідність кріплення всіх трьох оптичних систем, що забезпечує надійну лінію візування для кожної з трубок;
2. Правильність прокладки і підключення кабелів живлення та інформаційної магістралі до пристрою комутації (горять індикатори живлення і індикатор «Лінк» на Блоці доступу) Індикатор Лінк загориться тільки в тому випадку якщо порт виставлений в режим 1000Мбіт / с Full Duplex;
3. Правильність і відповідне підключення кабелів від пристрою комутації до всіх трьох оптичних систем (горять індикатори живлення на всіх трьох трубах, на передавачах горять індикатори передачі. На БД горять зелені індикатори Тх і Rx і може горіти червоний індикатор Rx).
Порядок налаштування.
1. Визначити приймальню систему (ПрмС), одна трубка з трьох (труби мають наклейки з позначенням);
2. Підключити ПрмС до комутаційного блоку, на приймальний канал з моніторингом;
3. За світлодіодному індикатору на задньому торці переконатися в подачі живлення;
4. На комутаційному блоці за допомогою галетного перемикача виставити режим «Тест»
5. На комутаційному блоці за допомогою галетного перемикача виставити режим вимірювання потужності сигналу;
6. Провести центрування вертикальної і горизонтальної шкал точного наведення (поєднати лінії в хрест);
7. Розфіксувати кульову опору ПрмС таким чином, щоб переміщення блоку відбувалися з деяким зусиллям;
8. За допомогою ТХП виконати наведення ПрмС в сторону передавальної системи на кореспондується вузлі, намагаючись забезпечити максимально точний напрям;
9. Виконати жорстке фіксування ПрмС 4я болтами на кульовій опорі контролюючи відхилення по ТХП.
10. Провести точну юстировку променя, постійно контролюючи рівень прийнятого сигналу по приладу.
11. Завданням наведення є виставлення ПЗМ в центр прийнятого променя для чого проводиться пошук країв плями (потухання індикатора прийому) а потім виставляння в середину хорди орієнтуючись по шкалі.
12. Після знаходження геометричного центру плями, орієнтуючись на свідчення вбудованого вольтметра, виставити в положення з максимальним значенням рівня сигналу (максимальне значення на вольтметрі). На самі цифри уваги не звертати.
Порядок налаштування передавальної оптичної системи.
При юстировці передавача повинен бути підключений тільки один передавач, другий повинен бути відключений від БД.
1. Визначити передавальну світлодіодну систему (СДС);
2. Підключити СДС до комутаційного блоку, на передавальний канал з моніторингом;
3. На комутаційному блоці вибрати режим Т («Тест»);
4. По двох світлодіодним індикаторам на задньому торці переконатися в подачі живлення і присутності сигналу на передачу (від тестового генератора)
5. На комутаційному блоці за допомогою галетного перемикача виставити режим вимірювання потужності передавача, переконатися, що воно перебувати в межах 70-80 (для СД і ЛД випромінювача). Після цього повернути перемикач в режим вимірювання потужності на прийомі
6. Провести центрування вертикальної і горизонтальної шкал точного наведення (поєднати лінії в хрест);
7. Розфіксувати кульову опору ПРРС таким чином, щоб переміщення блоку відбувалися з деяким зусиллям;
8. За допомогою ТХП виконати грубе наведення ПРРС у бік приймальної системи на кореспондується вузлі, намагаючись забезпечити максимально точний напрям;
9. Підсумком грубого наведення повинен стати сигнал від кореспондента про наявність індикації на ПрмС (жовтий індикатор на приймачі), що позначає потрапляння променя в ПрмС кореспондента. Після цього ПРРС жорстко фіксується 4я болтами на кульовій опорі.
10. По командах від кореспондента, за допомогою гвинтів точного налаштування, виконати юстування, спочатку у вертикальній, а потім і в горизонтальній площині; після відбудови від локальних максимумів і центрування системи в основному максимумі, призвести фіксування ПРРС у вертикальній і горизонтальній площинах (горизонталь - на зустріч один одному, вертикаль - фіксуючим гвинтом).
При налаштуванні лазерного передавача проводиться попереднє вимкнення світлодіодного передавального блоку, з подальшим перепідключенням лазерного передавача до комутаційного блоку, на передавальний канал з моніторингом.
Після точної юстування обох передавачів систему привести в робочий стан (обидва передавача Підключення до БД) повернутися до перевірки юстування приймача для виставлення точного наведення в центр плям від двох передавачів.
Перевірити фіксацію всіх елементів.
Завдання виконано, включити на обох Д режим «Робота».
Тестування і робота каналу.
Спочатку запускали в тестовому режимі.. На даний момент установка забезпечує доступ до мережі для 200 ПК і 150. Ніяких проблем не виявилося.
Проводилася перевірка швидкості, з урахуванням останньої милі, а також пам'ятаючи про те, що це не єдина машина, яка в даний час працює в мережі, отримуємо швидкість вхідного трафіку і вихідного, досить високу. Так що установка показує хорошу швидкість роботи. І що ще важливіше - високу стабільність.
При роботі з сильними снігопадами, суттєвих проблем не Виявлено. Установка справляється і зі снігом і з туманами. Так, падіння швидкості звичайно було, але не критичне - на 10-15%. Тобто зв'язок не втрачався і швидкість залишалася прийнятною.
За рік експлуатації серйозних проблем не було виявлено, сигнал пропадав 2 рази. Ерший випадок був коли робочі розчищали сніг на даху, і зачепили установку. Сигнал пропав на декілька хвилин, але потім відновив роботу.
Другий випадок був викликаний аномальної погодною ситуацією - виник туман великої щільності.. Система сама відновила роботу, коли туман розвіявся.
У зв'язку з цим, було прийнято рішення в якості резервного каналу використовувати Wi-Fi. Так як не допустимо відсутність сигналу навіть на декілька хвилин. Справа не в техніці, а в людському факторі - оптичний кабель теж може бути кимось пошкоджений.
В якості резервного каналу використали обладнання Ubiquiti NanoBridge M5 22dBi.
Ubiquiti Nanobridge M5 - являє собою потужний пристрій, який працює в новому стандарті 802.11n MIMO 2x2. Пристрій призначений для зовнішнього застосування. Антена працює в подвійній поляризації, і має посилення 22 dBi. Діаметр антени близько 30 см, радіомодуль з максимальною потужністю 23 dBi і -96 dBm чутливості дозволяє застосовувати пристрій як для радиомостов, так і для клієнтських підключень до базових станцій, що працюють під управлінням Airmax.
Ubiquiti Nanobridge M5 може працювати як маршрутизатор або брідж.Устройство можна налаштувати в режими Access Point, Access Point WDS, Client, Client WDS. Nanobridge M5 може працювати в мережах, об'єднаних з пристроями, що працюють на платформі MikroTik RotuerOS.
Таблиця 4.3 - Характеристики обладнання Ubiquiti Nanobridge M5
Характеристики |
||
Частотний діапазон |
5470MHz-5825MHz |
|
Процесор |
Atheros MIPS 24KC, 400MHz |
|
Пам'ять |
32MB SDRAM, 8MB Flash |
|
Ethernet |
1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface |
|
Підсилення |
22dBi |
|
Живлення |
24V Carrier POE Adapter Included (POE-24) |
|
Подача живлення |
Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return) |
|
Розмір |
241x326x326 мм |
|
Вага |
135г (feed), 680г(bracket), 610г(dish) |
А взагалі, якщо говорити про встановлення та налаштування - все було зроблено дуже швидко.
З енергоспоживанням проблем не має - 10-15Вт і це при великому навантаженні.
Перевагами є те, що установка не вимагає до себе особливої уваги з боку системного адміністратора. Якщо організовувати основний канал через WiFi або через радіо, то його треба захищати, оскільки він все одно буде фонить, а це зайвий клопіт. При використанні АОЛЗ можливість перехоплення повністю виключена. Луч йде на приймач - якщо він переривається, то канал припиняє роботу. Теоретично перехоплення можна допустити, але практично його реалізувати надто витратно, та до того ж таємно це зробити дуже важко.
На даху можна спостерігати ретранслятори стільникового зв'язку - вони ніяк не заважають роботі установки АОЛЗ.
Размещено на Allbest.ur
...Подобные документы
Суть системи електрозв'язку, принципи побудови мережі. Єдина автоматизована мережа зв'язку та її засоби. Зонова телефонна мережа та принцип телефонного зв'язку. Види сигналів в телефонній мережі та набору номера. Класифікація телефонних апаратів.
реферат [212,6 K], добавлен 14.01.2011Структура системи електрозв'язку. Топологічна структура первинної мережі. Особливості взаємодії первинної і вторинної мереж. Магістральні, внутрішньозонові, місцеві вузли зв'язку. Класифікація мереж зв'язку, їх характеристика. Елементи кодових комбінацій.
реферат [230,8 K], добавлен 05.01.2011Волоконно-оптичні лінії зв'язку, їх фізичні та технічні особливості. Основні складові елементи оптоволокна, його недоліки. Галузі застосування і класифікація волоконно-оптичних кабелів. Електронні компоненти систем оптичного зв'язку, пропускна здатність.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 30.09.2015Історія створення супутникового зв'язку та особливості передачі сигналів. Орбіти штучних супутників Землі та методи ретрансляції. Системи супутникового зв'язку: VSAT-станція, системи PES і SCPC, TES-система. Переваги та недоліки супутникового зв'язку.
контрольная работа [976,4 K], добавлен 14.01.2011Поняття документального електрозв'язку. Принцип побудови системи ДЕЗ. Характеристика національної мережі передачі даних УкрПак і системи обміну повідомленнями Х.400. Можливості електронної пошти, IP-телефонії. Сутність факсимільного, телеграфного зв'язку.
контрольная работа [3,8 M], добавлен 28.01.2011Проект оптичної транспортної мережі зв’язку Рівненської області з застосуванням обладнання SDH. Характеристика траси, вибір оптимальної топології, архітектури, розрахунок числа каналів. Характеристика мультиплексорного і синхронного цифрового обладнання.
курсовая работа [3,0 M], добавлен 29.01.2014Вимоги до вибору та обґрунтування обраного варіанту кабельної траси. Розрахунок необхідної кількості каналів волоконно-оптичної лінії зв'язку, технічні характеристики і структурна схема лінії. Процес будівництва волоконно-оптичної лінії зв’язку.
курсовая работа [2,9 M], добавлен 16.11.2013Історія розвитку зв’язку і електромагнітного телеграфу. Телеграфний апарат, сконструйований в Росії П.Л. Шилінгом. Вклад в розвиток зв’язку Морзе, Юза, французького інженера Бодо. Основи телеграфного зв'язку і передачі даних, види електрозв'язку.
реферат [438,0 K], добавлен 18.05.2011Характеристика основних етапів будівництва волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ). Особливості проведення вхідного контролю і групування будівельних довжин оптичних кабелів, а також технологія та засоби прокладання їх в кабельній каналізації та в ґрунті.
реферат [24,9 K], добавлен 23.12.2010Призначення, принцип роботи та складові рухливої системи радіозв'язку та мереж стільникового мобільного зв'язку. Характеристики стандартів NMT-450 та GSM та особливості формування сигналу. Інтеграція елементів інтелектуальної мережі стандарту GSM.
реферат [296,7 K], добавлен 09.03.2009Вивчення сутності факсимільного зв'язку - виду документального зв'язку, призначеного для передачі та відтворення на відстані нерухомих зображень (текст чи фотографія). Аналіз та синтез зображень у факсимільних цифрових апаратах, принципи їх побудови.
реферат [433,1 K], добавлен 11.01.2011Конфігурація мережі. Характеристика і технічні дані обраної системи передач. Вибір типу оптичного кабелю. Розрахунок параметрів лінійного тракту. Розрахунок техніко-економічних показників для проектованої волоконно-оптичної лінії зонового зв'язку.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 02.02.2011Структура супутникових систем персонального зв’язку. Зона обслуговування супутникової мережі Глобалстар. Наземний сегмент супутникових систем персонального зв’язку. Персональний користувальницький сегмент супутникових систем персонального зв’язку.
реферат [250,2 K], добавлен 09.03.2009Прoблеми впрoвадження систем зв’язку, навігації та спостереження, напрямки їх розв’язання. Oрганiзацiйна структура авiацiйнoгo електрoзв’язку, наземного, повітряного та супутникового. Рoзрoбка та oбґрунтування схеми цифрoвoї системи радioзв’язку.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 30.11.2014Шляхи забезпечення захисту мовної інформації в каналі зв'язку, сучасні методи криптографічного захисту. Аналіз організації інформаційного обміну по мережах зв'язку загального користування. Основні методи перетворення мовного сигналу і їх взаємозв'язок.
контрольная работа [380,4 K], добавлен 13.10.2010Загальний принцип побудови систем багатоканального радіозв'язку. Особливості радіорелейного зв'язку, його переваги. Загальні показники для цифрових і аналогових систем. Аналіз використання радіорелейного зв'язку у розвинутих державах світу, військах NАТО.
реферат [281,5 K], добавлен 25.01.2010Загальна характеристика систем мобільного зв’язку: основні типи і структура мереж. Здійснення злочинів у сфері мобільного зв’язку: злочини проти компанії стільникового зв’язку, несанкціоноване перехоплення інформації, методи запобігання злочинам.
курсовая работа [494,1 K], добавлен 28.02.2011Винайдення радіозв’язку наприкінці ХІХ ст. та впровадження його в життя. Вплив дослідів Г. Герца на подальший розвиток бездротового зв’язку. Практичне використання електромагнітних хвиль у радіозв'язку. Схема радіоприймачів О. Попова і Г. Марконі.
реферат [375,9 K], добавлен 11.10.2010Аналіз існуючої схеми і ліній зв’язку. Існуюча схема організації каналів тональної частоти. Порівняння аналогової та цифрової системи передачі. Економічне обґрунтування переоснащення. Обґрунтування вибору цифрової апаратури, показники "DX-500ЗТ".
дипломная работа [366,4 K], добавлен 18.02.2014Основні напрямки використання і впровадження CDMA як наземних фіксованих бездротових телефонних мереж, стільникових мобільних систем зв'язку. Основні параметри та значення даного стандарту. Формування складного сигналу. Структура стільникового зв’язку.
курсовая работа [794,1 K], добавлен 30.07.2015