Применение спутниковой системы "DAMA" на основе VSAT в целях создания корпоративной системы связи

Проектирование системы видеоконференцсвязи и установки соответствующего оборудования на сети АО "Казкоммерцбанк" с целью создания корпоративной системы связи для центрального офиса, филиалов. Выбор технологии спутниковой сети, характеристика оборудования.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид учебное пособие
Язык русский
Дата добавления 18.03.2016
Размер файла 2,4 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.

В состав антенной системы входит параболический рефлектор офсетного типа с облучающей системой и антенно-волноводным трактом (АВТ). БНУ размещается непосредственно на антенне. Для работы в диапазоне частот 11-14 ГГц (диапазон Кu) применяются малые антенны диаметром 0,55-1,2 м., хотя для регионов с высокой интенсивностью осадков могут применяться антенны большего размера. Офсетная конструкция обеспечивает минимальный уровень боковых лепестков соответствующий огибающей G = 29 - 251og дБ в соответствии с Рек. МСЭ-Р S.580-2 ( - угол относительно максимума диаграммы направленности антенны). В диапазоне частот 4-6 ГГц (диапазон С) антенны станции VSAT имеют несколько большие размеры рефлектора (1,8.4,5 м) для лучшей пространственной избирательности.

Основные параметры антенных систем VSAT должны соответствовать требованиям Рек. МСЭ-Р S.727 и S.728.

При использовании линейной поляризации в диапазоне Кu, антенна станции VSAT обычно снабжается устройством настройки плоскости поляризации на принимаемый сигнал.

Кросс-поляризационная развязка в антенно-волноводной части станции VSAT в случае линейной поляризации не менее 25 дБ в пределах контура основного лепестка диаграммы направленности антенны (ДНА) с ослаблением 0,3 дБ и не менее 20 дБ в любом другом направлении.

В связи с эксплуатацией потребителями большого числа станций VSAT без постоянного квалифицированного обслуживания появляется опасность излучения станций VSAT в направлении геостационарной орбиты (ГО). По этой причине в диапазоне частот ФСС 14 ГГц значение внеосевой ЭИИМ станций VSAT при углах 2,5° 7,0° относительно оси ДНА VSAT не превышает 33-25 log (дБВт) в любой полосе 40 кГц для лучей, отстоящих от направления на ГО не более чем на 3°.

Как правило, антенные системы станций VSAT не применяют систему слежения за спутником ввиду незначительного уровня потерь наведения при работе на ИСЗ с нестабильностью на ГО ± 0,1° в пределах основного лепестка ДНА. Станции VSAT оборудованы системами наведения антенн с целью поставки таких станций на российский рынок для работы с существующими ИСЗ "Горизонт", характеризующимися недостаточно высокой точностью их удержания на ГО. Типовые характеристики современных станций VSAT С-диапазона при эквивалентной шумовой температуре приемника 60К и выходной мощности передатчика 5 Вт приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Типовые характеристики станций VSAT С - диапазона

Диаметр антенны, м

Добротность G/T, дБ/К, при угле места антенны 25

ЭИИМ, дБВт

1,8

15,9

43,8

2,4

18,5

46,8

3,6

22,0

48,4

4,5

24,0

50,7

Блок наружной установки БНУ, реализующей функции приемопередатчика, состоит из двух основных частей. В тракте приема из малошумящего усилителя (МШУ) и преобразователя частоты (ПрЧ "вниз"). В тракте передачи из усилителя мощности (УМ) и преобразователя частоты (ПрЧ "вверх"), выполненными в герметичном всепогодном корпусе. Приемная часть БНУ (МШУ и ПрЧ "вниз") обычно располагается непосредственно на облучателе антенны с целью уменьшения потерь в приемном СВЧ тракте до МШУ.

Передающая часть БНУ (УМ и ПрЧ "вверх") монтируется на конструкциях АС, подключается к передающей СВЧ части АВТ и соединяется с внутренним блоком коаксиальным соединителем, по которому передаются сигналы ПЧ приема и передачи, электропитания наружного устройства постоянным током, сигналы контроля и управления БНУ.

БНУ выполнен в нерезервированном варианте, что упрощает конструкцию и удешевляет стоимость терминала VSAT, но предъявляет весьма высокие требования к надежности этого устройства. Типовые значения выходной мощности зарубежных БНУ в С-диапазоне при использовании твердотельных транзисторных УМ составляют 2.30 Вт, а в Ku - диапозоне - 1.16 Вт.

Современный МШУ в приемной части БНУ выполняется обычно на полевых транзисторах с минимальным коэффициентом шума (типовая эквивалентная шумовая температура современного приемника 200.220 К в диапазоне 11-12 ГГц и 50.60К в диапазоне 4 ГГц). Для повышения надежности и удешевления оборудования VSAT используется технология гибридных монолитных СВЧ интегральных схем.

Для удобства размещения станции VSAT у пользователя максимальная длина соединительного коаксиального кабеля между БНУ и БВУ может быть 100.200м.

Излучение станций VSAT в сторону ГО и паразитные излучения жестко нормируются, причем в связи с возможностью размещения достаточно большого числа VSAT на ограниченной территории параметры их излучения должны быть ограничены более жестко, чем параметры больших ЗС ФСС.

Согласно Рек. МСЭ-Р S.726 "Максимально допустимый уровень паразитных излучений VSAT" паразитная ЭИИМ станции VSAT в выделенных ФСС диапазонах частот и при углах относительно оси ДНА VSAT более 7° не должна превышать следующих значений:

при выключенной несущей:

58 дБВт в любой полосе 20 МГц в диапазоне частот 6 ГГц;

63 дБВт в любой полосе 20 МГц в диапазоне частот 14 ГГц;

при включенной несущей:

78 дБВт в любой полосе 20 МГц в диапазонах частот 6 и 14 ГГц;

В остальной полосе частот паразитная ЭИИМ станций VSAT при углах

более 7° относительно оси ДНА не должна превышать значений:

при выключенной несущей:

48 дБВт в любой полосе 100 кГц диапазона частот 960.10700 МГц;

54 дБВт в любой полосе 100 кГц диапазона частот 10,7.21,2 ГГц;

при включенной несущей:

49 дБВт в любой полосе 100 кГц диапазона частот 960.3400 МГц;

55 дБВт в любой полосе 100 кГц диапазона частот 3,4.10,7 ГГц;

61 дБВт в любой полосе 100 кГц диапазона частот 10,7.21,2 ГГц;

67 дБВт в любой полосе 100 кГц диапазона частот 21,2.40,0 Гц;

В полосах частот, выделенных ФСС, паразитная ЭИИМ станций VSAT по оси ДНА не должна превышать 4дБВт в любой полосе частот 100 кГц (Рек. МСЭ-Р S.726).

Типовой блок внутренней установки БВУ (рис.5.) состоит из модема и компьютеризированного управляющего устройства (контроллера АПКТ), а также речевого кодека. БВУ обеспечивает интерфейс с БНУ по ПЧ, питанию, дистанционному контролю и управлению и аналоговый интерфейс с необходимыми типами оконечного оборудования пользователя для передачи речевой информации, сигналов факса или телекса.

В варианте телефонной сети VSAT в составе БВУ находится речевой кодек, обеспечивающий преобразование аналогового телефонного сигнала в цифровую форму. Наиболее распространенным вариантом преобразования является адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция (АДИКМ) со скоростью 32 кбит/с в соответствии с Рек. МСЭ - Р G/721, хотя в выделенных сетях для передачи речевой информации и сигналов факса по телефонному каналу часто используется АДИКМ с более низкими скоростями: 24 и 16 кбит/с. Помимо речевой информации в цифровую форму преобразуются и служебные сигналы сигнализации, передаваемые по абонентскому телефонному интерфейсу при установлении соединения.

Система с предоставлением каналов по требованию, действующая под управлением ЦУС сети VSAT, обеспечивает эффективное использование пропускной способности спутникового ретранслятора в режиме незакрепленных каналов, предоставляемых абонентам сети VSAT по требованию.

В состав модема VSAT включается дополнительный преобразователь частоты, позволяющий обеспечить частотное разделение при совместной передаче сигналов контроля и управления, а также передаваемого и принимаемого сигналов ПЧ по коаксиальному кабелю между БНУ и БВУ станции VSAT.

Скорость передачи информации цифровых модемов телефонных терминалов VSAT составляет 19,2.35,0 кбит/с с учетом передачи дополнительной служебной информации, модуляция - ФМ-2/ФМ-4.

Практически во всех современных станциях в состав модема входит цифровой кодек (кодер-декодер) помехоустойчивого кода с "прямым" исправлением ошибок. Наиболее распространенный способ кодирования - применение в тракте передачи кодера сверточного кода (СК) с относительными скоростями кодирования R= 1/2, 3/4 и 7/8. В тракте приема на выходе когерентного демодулятора ФМ сигналов используется декодер СК, реализующий один из двух наиболее эффективных алгоритмов декодирования:

алгоритм Витерби (декодирование по методу максимального правдоподобия)

последовательный алгоритм в сочетании с "мягким" (квантованным) по каждому принимаемому символу.

Энергетический выигрыш от применения вышеупомянутых алгоритмов кодирования (ЭВК) при относительной скорости кода R=l/2 составляет 5,5.6,5 дБ при вероятности ошибки на выходе Рош. = 110-6.

С увеличением относительной скорости кодирования до R= 3/4, 7/8 ЭВК уменьшается соответственно на 1.2 дБ.

Генераторное оборудование аппаратуры VSAT содержит в составе блоков БВУ или БНУ высокостабильный опорный генератор диапазона частот 10.100 МГц с весьма высокими требованиями к спектральной "частоте" и долговременной стабильности частоты выходного сигнала, который используется для формирования гетеродинных частот в ПрЧ "вверх" и ПрЧ "вниз". Типовое значение долговременной стабильности частоты применяемых генераторов не хуже 1 * 10-7 в год.

Система контроля и управления, входящая в состав аппаратуры станции VSAT, должна соответствовать требованиям Рек. МСЭ-Р S.729

"Контроль и управление станциями VSAT". Согласно этой рекомендации каждая периферийная станция VSAT работает под постоянным контролем ЦУС, гарантирующим недопущение помех другим станциям сети и другим системам при возникновении нештатных ситуаций на необслуживаемых станциях VSAT. С этой целью в сетях VSAT предусмотрено дистанционное управление со стороны ЦУС по радиоканалу ЦУС - VSAT частотой и мощностью передачи станций VSAT в соответствии с сетевым трафиком, а также запрет на излучение мощности VSAT в аварийных ситуациях. Во избежание нежелательного излучения в сторону соседних спутников при случайном смещении положения антенны необслуживаемой приемопередающей станции VSAT на каждой станции VSAT имеется система защиты (контроля и управления), недопускающая излучения мощности до тех пор, пока не будет принят со спутника сигнал с ЦУС.

Рассмотренный комплект оборудования станции VSAT обеспечивает организацию одного дуплексного телефонного канала, предоставляемого в закрепленном режиме или по требованию. Как правило БВУ имеет модульную структуру для нескольких телефонных каналов и допускает наращивание числа оконечных комплектов оборудования для увеличения объема трафика. Интерфейс пользователя реализован в 2-х проводном абонентском варианте или в 4-х проводном типа Е&М, рассчитанным на прямое подключение телефонного аппарата или учрежденческой АТС (УАТС). Типовые параметры оборудования станций телефонной сети VSAT приведены в таблице 2.2.

2.4 Конфигурация центральной управляющей станции

Центральная управляющая станция (ЦУС) телефонной сети VSAT (рис.2.6.) содержит антенну большого диаметра с системой автоматического слежения за спутником, приемопередатчик (ПРМ/ПРД) и оборудование полосы модулирующих частот. Конфигурация ЦУС имеет модульную структуру, которая позволяет экономично наращивать объем сетевого трафика по мере развития сети и расширения номенклатуры услуг потребителям.

Антенны ЦУС имеют диаметр от 4,5 (6,0) до 11,0 м с целью экономии мощности передатчиков периферийных станций VSAT и энергетического ресурса спутникового ретранслятора.

Приемопередатчик (МШУ, УМ, ПрЧ) полностью резервируется для повышения надежности работы ЦУС, поскольку этот показатель фактически определяет надежность работы сети VSAT в целом. Так как в функции ЦУС ограничиваются только управлением сетью VSAT, то в состав оборудования полосы моделирующих частот входят служебные подсистемы: первичный контролер системы управления каналами в сетях с аппаратурой предоставления каналов по требованию (АПКТ), системы управления и контроля за состоянием периферийных станций сети, тарификации обслуживаемой нагрузки.

Первичный контроллер АПКТ, являющийся ядром централизованной системы (ПКТ), выполняет функции контроля и управления сетью и предоставлением каналов по требованию, взаимодействует по общему каналу сигнализации (ОКС) с каждым вторичным канальным контроллером АПКТ терминалов VSAT.

Рис 2.6 - Функциональная схема ЦУС

АВТ - антенно-волноводный тракт; АС - антенная система; ДМПЧ - делитель мощности ПЧ; МШУ - малошумящий усилитель; ОКН - один канал на несущую; ОКС - общий канал сигнализации; ПВ - переключатель волноводный; ПКТ - предоставление каналов по требованию; ПрЧ - преобразователь частоты (вверх/вниз); УМ - усилитель мощности. В состав ЦУС, участвующей в трафике, дополнительно включаются блоки каналообразующего оборудования: модемы, вторичные канальные контроллеры АПКТ и речевые кодеки, модульно наращиваемые при увеличении ёмкости сети. Типовые параметры ЦУС телефонной сети приведены в таблице 2.2. Ниже представлены основные системные параметры типовой спутниковой сети VSAT и ПКТ:

в режиме ПКТ обслуживаемая нагрузка 250 Эрл при 5% -ной вероятности блокировки вызова абонента;

система ПКТ рассчитана на обслуживание 256 дуплексных телефонных каналов;

число обслуживаемых оконечных канальных блоков до 2000 шт.;

надежность спутниковых линий 99,5.99,9% с учетом условий распространения в радиоканале и отказов оборудования;

Таблица 2.2 - Типовые параметры оборудования станций телефонной сети VSAT

Электрические параметры

Абонентская станция VSAT

Центральная станция

Диапазон Кu:

Передача, ГГц

Прием, ГГц

Диапазон С:

Передача, ГГц

Прием, ГГц

14,0…14,5

10,95…12,5 или 11,45…17,7

5,925…6,425 или 5,850…6,350

3,400…4, 200 или 3,625…4,125

Диаметр антенны, м

0,95…2,4

4,5…11,0

Шумовая температура приемника:

Диапазон Кu, К

Диапазон С, К

140

60

180

(МШУ +ПрЧ)

55 (МШУ)

Выходная мощность передатчика:

Диапазон Ku, Вт

Диапазон С, Вт

1,0…16,0

3,0…30,0

6,0…1000

10,0…1000

Допустимая длина соединительного кабеля между БНУ и БВУ, м

До 100…200

Перестройка рабочей частоты:

Полоса, МГц

Шаг, КГц

500,0

20,0

Скорость передачи информации, кБит/с

19,2…35,0

Электрические параметры

Абонентская станция VSAT

Центральная станция

Модуляция

ФМ-2/ФМ-4 (BPSK / QPCK)

Помехоустойчивое кодирование

СК, Витерби, R=1/2, 3/4

Рабочая вероятность ошибки на бит

при Еb / N0 = 6,5дБ / R = 1/2

при Еb / N0 = 7,4дБ / R = 3/4

1 * 10-6

1 * 10-6

Кодирование речевого сигнала

АДИКМ, 32кБит/с (МККТТ G.721)

Климатические условия

Скорость ветра рабочая, км/ч

80,0 порывы до 100,0

Эксплуатационная температура:

БНУ, С

БВУ, С

От - 40 до +55 (для большинства климатических зон)

От 0 до +35

Физические параметры

Масса радиотехнического оборудования VSAT, кг:

при диаметре антенны: 0,95м

1,2м

1,8м

2,4м

35,0

45,0

120,0

200,0

Масса БВУ, кг

5,0

-

Электропитание:

напряжение сети, В

частота сети, Гц

100…20010% или 22010%

50/60 Гц2%

Интерфейс пользователя

Абонентский телефон

2-проводный шлейф

АТС или УАТС

4-проводный Е&M, тип I-V

Еb / N0 - отношение энергии бита к спектральной плотности мощности теплового шума

2.5 Обзор систем видеоконференций. Назначение систем видеоконференций

В связи с бурным развитием сетевых и коммуникационных технологий, возросшей производительностью компьютеров, и, соответственно, с необходимостью обрабатывать все возрастающее количество информации (как локальной, находящейся на одном компьютере, так и сетевой и межсетевой) возросла роль оборудования и программного обеспечения, что можно обозначить одним общим названием "person to person". Виртуальные средства обучения, удаленный доступ, дистанционное обучение и управление, а также средства проведения видеоконференций переживают период бурного расцвета и предназначены для облегчения и увеличения эффективности взаимодействия как человека с компьютером и данными, так и групп людей с компьютерами, объединенными в сеть. Несмотря на то, что экологическая ниша видеоконференций разработана не на все сто процентов, уже сейчас в мире имеется более 200 компаний, которые предлагают различное оборудование и программное обеспечение для их организации и проведения. [1]

Благодаря тому, что видеоконференции, предоставляют возможность общения в реальном режиме, а также использования разделяемых приложений, интерактивного обмена информацией, их начинают рассматривать не только как нечто экспериментальное, но и как частичное решение проблемы автоматизации деятельности и предприятия, и человека, дающее существенное преимущество по сравнению с традиционными решениями.

Средства проведения видеоконференций, бывшие диковинкой 5 лет назад, уже сейчас находят широчайшее применение в большинстве корпоративных, государственных и частных учреждений. Уже к началу 1995 года во всем мире имелось свыше 100 тысяч настольных систем видеоконференций. Причем увеличение установленных систем осуществляется экспоненциально. В начале 1996 года число установленных во всем мире систем превышало 350 тысяч, из которых более двух третей - в США. В США же никого не удивляет тот факт, что в визитных карточках, наряду с телефоном, факсом, адресом электронной почты и адресом в Internet, указываются телефон и адрес, по которым можно осуществить видеоконференцсвязь с хозяином визитной карточки. Удаленная диагностика человека, оборудования, удаленное обучение - еще одно интересное направление применения средств видеоконференций. Даже находясь в сотнях километров от пациента, врач может правильно продиагностировать больного, прибегая к "виртуальной" консультации высококлассных специалистов, присутствие которых в данном месте не представляется возможным. Аналогично группа экспертов может провести диагностирование оборудования, находясь в офисе и не тратя время на бесконечные перелеты.

Получившая в последнее время развитие практика постепенного внедрения средств видеоконференций в сферу обучения позволит не просто прослушать и увидеть лекцию известного преподавателя, находящегося в другом полушарии, но осуществлять интерактивное общение с помощью видеоконференций.

Однако вплоть до недавнего времени настольная видеоконференцсвязь являлась недостаточно качественной и технически полноценной (при исключительно высокой цене - до 20 тысяч долларов в расчете на рабочее место) для того, чтобы ее воспринимать серьезно. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону, причем стоимость даже наиболее сложных изделий не превышает 6-7 тысяч долларов, а большинство систем настольных видеоконференций не дороже 2000 долларов. Традиционно видеоконференции характеризовались как комбинация специализированного звука и видео, а также технологии работы с сетями связи для взаимодействия в реальном масштабе времени и часто использовались рабочими группами, которые собирались в специализированном месте (обычно это был зал заседаний, оснащенный специализированным оборудованием), чтобы связаться с другими группами людей. Стоимость средств видеоконференций, используемых для этого, была велика из-за необходимости использования специализированного высококачественного оборудования и дорогих арендованных каналов связи.

История настольной видеоконференцсвязи - это отнюдь не идеальная история долгого использования видеоизображений размером с почтовую марку и чрезвычайно низкого качества. Всегда существовали проблемы с передачей информации и ее искажением, тем более что имевшиеся тогда технические и программные средства, увы, не способствовали популярности и, соответственно, распространению видеоконференцсвязи. [6]

Можно предположить, что средства проведения видеоконференций начали интенсивно развиваться и что технология, используемая при этом, предлагает серьезный вариант обмена информацией и связи между людьми, являясь достойной альтернативой другим формам связи и совместной работы.

Исторически сложилось так, что средства проведения видеоконференций можно разделить не только по техническим характеристикам и принципам соответствия различным стандартам, но и на настольные (индивидуальные), групповые и студийные. Каждый из этих вариантов видеоконференций четко ориентирован на решение своих задач. Наиболее распространены благодаря относительно невысокой стоимости и быстроте окупаемости затрат сегодня настольные средства проведения видеоконференций (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 - Настольные видеоконференции (НВ)

Доступная аудитория и вариант общения: обычно диалог двух лиц.

Качественная характеристика связи: нет необходимости в большой производительности (ширине полосы связи). Стиль общения: неформальный, спонтанный. Необходимые затраты: только программное и аппаратное обеспечение, используемое на рабочем месте. Необходимое оборудование: компьютер с установленной поддержкой аудио и видео, микрофон, динамики или наушники, видеокамера, LAN, ISDN соединение. Оптимально для совместного интерактивного обмена информацией, использование разделяемых приложений, пересылка файлов с низкими временными и финансовыми затратами. [3]

Настольная видеоконференция объединяет аудио - и видеосредства, технологии связи для обеспечения взаимодействия в реальном масштабе времени путем использования обычного персонального компьютера. При этом все участники находятся на своих рабочих местах, а подключение к сеансу видеоконференций производится с персонального компьютера способом, очень похожим на обычный телефонный звонок.

Настольная видеоконференция позволяет пользователям эффектно заполнять промежутки времени между согласованием совместных действий и выполнением согласованных действий, что дает несравненно больший эффект, чем просто общение по телефону.

Способность совместно использовать приложения - неотъемлемая часть современных настольных систем видеоконференций. При совместном использовании идей или данных уже недостаточно видеть и слышать другого человека. Значительно больший эффект дает совместное общение при помощи аудио - и видеоинформации вместе с возможностью одновременно видеть и использовать различные документы и приложения.

В настоящее время большинство наиболее популярных НВ систем использует "whiteboard", или доску объявлений. С ее помощью отдельная экранная область зарезервирована для просмотра и совместного использования документов в дополнение к окну конференцсвязи, на котором отображаются участники НВ.

Доска объявлений

Обычно под доской объявлений нужно понимать программное обеспечение, дающее возможность совместного создания и редактирования документа всеми участниками конференции. Причем сам документ может не только состоять из текстовой информации, но и иметь возможность отображать и графику, и различные элементы оформления, такие, как выделение участков текста маркером, например. Преимуществом доски объявлений над другими средствами групповой обработки информации, имеющимися в НВ, является относительно высокое быстродействие ее по сравнению с разделяемыми приложениями.

Доступная аудитория и вариант общения: группа с группой. Качественная характеристика связи: необходима большая производительности (ширине полосы связи). Стиль общения: практически формальный, ориентирующийся на регламент. Необходимые затраты: программное и аппаратное обеспечение, а также затраты на специализированные средства и помещения.

Число устанавливаемых систем ГВ (рисунок 2.2) сопоставимо с числом НВ, но возрастать оно будет не столь быстро, как НВ, из-за необходимости использования в ГВ, как минимум, ISDN линии.

Рисунок 2.8 - Групповые видеоконференции (ГВ)

Студийные видеоконференции (СВ)

Доступная аудитория и вариант общения: обычно один говорящий с аудиторией. Качественная характеристика связи: необходима максимальная производительность (ширина полосы связи). Стиль общения: формальный, жестко регламентированный, устанавливаемый ведущим. Необходимые затраты: на оборудование студии, на специализированное оборудование. Настольные видеоконференции - относительно новая технология, появившаяся из нескольких других существующих технологий. В прошлом настольные видеоконференции были невозможны. Однако интенсивное развитие компьютерных технологий, особенно технологий связи, мультимедиа и персональных компьютеров, дало им жизнь. Сегодня большинство компаний ищут способы использования этой новой технологии, чтобы сохранить конкурентоспособность на своем сегменте рынка. [3]

Первыми появились студийные видеоконференции, использующие специализированное телевизионное оборудование, которое стоило многие десятки, если не сотни тысяч долларов и которые напоминали собой телевизионную студию со специализированным осветительным и звуковым оборудованием, с десятком камер. Кроме того, либо приходилось арендовать специализированную линию, либо использовать спутниковую связь. Студийные видеоконференции - это своего рода "hi-end" системы. Их используют только большие корпорации, имеющие возможность вкладывать многие сотни тысяч долларов в создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии оборудования. Однако, несмотря на чрезвычайно высокую стоимость, в мире имеется более 5000 систем, которые в данный момент эксплуатируются. Столь огромное количество этих систем объясняется достаточно большим временным интервалом, в течение которого осуществлялось их внедрение. Групповые системы видеоконференции представляют собой нечто более близкое к настольным, чем студийным. Поэтому большинство фирм, выпускающих настольные средства видеоконференций, имеют в своем каталоге один-два варианта групповых. Самая недорогая и распространенная система видеоконференций базируется на персональном компьютере. Большинство настольных видеоконференций состоит из набора программ и аппаратуры, интегрированных в компьютер. Цена такого комплекта может колебаться от 1500 до 7000 долларов. Типичный набор состоит из одной-двух периферийных плат, видеокамеры, микрофона, колонок или наушников и программного обеспечения. Для связи используется либо локальная сеть, либо ISDN, либо аналоговые телефонные линии.

Наиболее оптимальный уровень быстродействия - это использование локальной вычислительной сети в качестве конвейера передачи. При этом на основе протокола CSMA-CD (Carrier-Sense Multiple Access/Collision Detection, или множественный доступ с контролем носителя и обнаружением конфликтов, - стандартный метод и протокол асинхронного доступа к сети с широкой топологией) теоретическое быстродействие передачи составляет 10 Mbps (или даже 100 Mbps с более новыми системами). Данный вариант имеет преимущество в быстродействии, однако чтобы получить подобный высокий уровень производительности, сеть должна быть специально выделена для проведения видеоконференций (несколько неблагоразумно предполагать, что вся система локальной сети на основе протокола CSMA-CD будет создана для единственной цели - для видеоконференции). Действительно, если бы видеоконференция использовала существующую систему, то в итоге быстродействие было бы меньше оптимального из-за необходимости совмещать стандартные функции локальной сети с проведением видеоконференций. Большинство локальных вычислительных сетей использует посылку пакетов данных, в то время как системе видеоконференций требуется пересылка непрерывных потоков данных.

Нужно помнить, что нет стандартов для межсоединения сетей видеоконференций (H.320 относится только к ISDN), следовательно, существуют проблемы корректного связывания разнородных сетей видеоконференций. Кроме того, стандарт Н.320, признанный сейчас базовым, на основе которого разрабатываются остальные стандарты видеоконференций, в свое время встретил противодействие Intel. Она в противовес ITU сформировала свой собственный комитет PCWG, который занимался продвижением стандарта Indeo фирмы Intel. Недовольство фирмы Intel было вызвано ограничениями, накладываемыми стандартом Н.320 (вернее, ее подразделом G.261). Ситуация со стандартами для видео (противостояния VHS и Video-8) не повторилась. Intel обеспечила совместимость с Н.320 (только QCIF, но не CIF, как PictureTel, например).

Идеи по развитию видеоконференцсвязи упираются в такие достаточно серьезные проблемы, как полное соответствие систем прежде всего принятым промышленным стандартам, таким, как H.320, который определяет, каким образом, в каком объеме и с каким качеством будут передаваться аудио - и видеоданные по линиям ISDN. Несмотря на не стихающие споры, большинством ведущих поставщиков стандарт H.320 оценен как самый жизнеспособный, наиболее удачно сочетающий скорость передачи и качество передаваемой информации по узкополосным линиям, подобно тому как V.32 является общепринятым стандартом для определения рабочих характеристик модемной связи.

Стремление привести все средства к единому стандарту весьма важно. Это дает возможность многим потенциальным поставщикам ввести в рынок различные решения, ориентированные как на разнообразные сферы применения, так и на различные ценовые группы и гарантирующие конечному пользователю возможность сделать выбор, не опасаясь несовместимости между декларированными системами. Это также означает, что настольная видеоконференцсвязь используется на предприятии, которое приобрело достаточное число однотипных комплектов. А это в свою очередь при соответствии всех систем стандартам видеоконференцсвязи позволит приобретать наборы, которые по своим характеристикам наиболее полно соответствуют требованиям специфических приложений пользователя без ограничения на использование других комплектов как программного, так и коммуникационного и аппаратного обеспечения. Основная проблема с качеством видео состоит в том, что имеющиеся технологии позволяют осуществлять относительно низкую скорость передачи кадра (фрейма). Однако эта проблема может быть решена, если система будет использовать хорошую видеофиксацию и эффективную реализацию сжатия изображения без существенной потери качества. Значительно проще решение проблем с качеством аудио. Несмотря на то, что среднее человеческое ухо в состоянии воспринимать колебания от 20 Герц до 20 кГерц, колебания, вызываемые человеческим голосом, лежат в значительно более узкой полосе. Это позволяет существенно уменьшить расходы сетевого трафика на передачу аудиоинформации. Вот почему многие поставщики систем настольных видеоконференций предпочитают класть в основу своих продуктов хорошее качество аудио и развитые средства групповой обработки информации.

Качество и объем данных

Чем выше передаваемый объем данных, тем более качественным получается видеоизображение. При скорости T1 (1536 Кб/с) качество видео наиболее оптимально. Однако большинство пользователей не могут использовать данную скорость из-зи большой стоимости. Именно поэтому для пользователей, которым требуется оптимальное сочетание качества видео и стоимости, особенно популярно использование 768 Кб/с. Большинство организаций использует 384 Кб/с. Наконец, 128 Кб/с доступно большинству частных пользователей ISDN.

Кроме того, существует целый ряд стандартов, прямо и косвенно базирующихся на Н.320: Н.310 (для АТМ и широкополосной ISDN), Н.322 (isoEthernet), Н.323 (Ethernet) и, Н.324 (для аналоговых линий). В стандарте Н.321 добавлен стандарт MPEG-2, позволяющий получить полноэкранное видеоизображение телевизионного качества. [2]

Если поддержка стандартов ряда Н.320, Н.323, Р.324 декларирована огромным количеством поставщиков, то наибольшее число проблем связано со стандартом Т.120). Т.120 регламентирует разделение документов, приложений, использование доски объявлений и пересылку файлов. Менее 10 процентов изделий ведущих поставщиков оборудования для настольных видеоконференций поддерживает указанный стандарт (из более чем 60 основных наименований).

2.6 Выбор структуры и форматов данных в ВКС

Идея создания Internet была предложения в связи с необходимостью построения коммуникационной отказоустойчивой сети, которая могла бы продолжить операции, если даже большая часть ее стала не доступной для работы. Решение состояло с том, чтобы создать сеть, где информационные пакеты могли бы передаваться от одного узла к другому без какого-либо централизованного контроля. Если основная часть сети не работает, пакеты самостоятельно передвигалась бы по доступным узлам до тех пор, пока не попадут в точку своего назначения. Кроме того, сеть должна быть устойчива к возможным ошибкам при передаче пакетов.

В начале 90-х были подключены первые локальные сети и для использования в построенной сети (Internet) был выбран, адаптирован и затем повсеместно принят для работы набор протоколов Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) [8]. (TCP/IP) вполне удовлетворял всем требованиям, которые на него возлагались. [19]

Существует много причин, почему протоколы семейства TCP/IP были выбраны за основу Internet. Это, прежде всего возможность работы с этими протоколами как локальных (LAN), так и в глобальных (WAN) сетях, способность протоколов управлять большим количеством стационарных и мобильных пользователей. К данному протоколу больше подходит название "Комплекс протокол Internet". В его состав входят протоколы UDP,ARP, ICMP, TELNET, FTP и многие и другие, но часто используют только термин TCP/IP. Часть из семейства протоколов TCP/IP обеспечивает выполнение "низкоуровленых" сетевых функций для множества приложений, таких, как работа с аппаратными протоколами, поддержка механизма доставки пакета по адресу, назначения через множества сетей и хостов, обеспечение достоверности и надежности соединения и другие. Другая часть протоколов предназначена для выполнения прикладных задач, таких, как передача файлов между компьютерами, отправка электронной почты или чтение гипертекстовой страницы WWW-сервера. Задачей ТСР является доставка всей информации компьютеру получателя, контроль последовательности передаваемой информации, повторная отправка не доставленных пакетов в случае сбоя работы сети. Кроме того, если сообщение достаточно большое, чтобы отправить его в данном пакете, ТСР делит и отправляет его несколькими блоками. ТСР также осуществляет контроль за составление первоначального сообщения из этих блоков на компьютере получателя.

Подобно тому, как почтовый протокол использует ТСР, сам ТСР использует протокол IP, который обеспечивает доставку пакета по адресу, то есть адресацию и маршрутизацию. Функции, которые представляет ТСР, необходимы для работы множества приложений, однако существуют приложения, для работы которых эти функции не требуются. Эти приложения используют вместо ТСР свой протокол, обеспечивающий взаимодействие приложений, например UDP, которому для работы также

необходимы механизм, который бы осуществлял доставку пакета по адресу, то есть уровня IP.

Схему использования проколов легче всего представить в виде дерева. На этом дереве листьями будут пользовательские приложения, которые работают с протоколами самого верхнего уровня (например почтовым протоколом). В свою очередь, протоколы верхнего уровня представляют собой ветви кроны. Уровень ТСР можно представить как толстые сучья, которые растут из ствола и держат крону. А сам ствол - это уровень IP.

Подобная модель построения нескольких уровней протоколов называется "многоуровневым передаванием сетевых протоколов". Под этим подразумеваем, что протокол на более высоком уровне при своей работе использует сервисы, передавленные протоколами более низкого уровня.

Семейство протоколов TCP/IP имеет 4 ярко выраженных уровня:

уровень приложений (прикладной уровень);

уровень, реализующий транспортные функции (транспортный уровень);

уровень, обеспечивающий доставку и маршрутизацию пакета (сетевой уровень);

уровень сопряжения с физической средой (канальный уровень).

Опишем состав и основные функции протоколов каждого уровня семейства TCP/IP:

Уровень сопряжения с физической средой (канальный) обеспечивает надежный транзит данных через физический канал. Этот уровень решает задачи физической адресации, уведомления о неисправностях, упорядоченной доставки блоков данных и управления потоком информации.

Ниже этого уровня расположен только аппаратный уровень, который определяет электротехнические, механические, процедурные и функциональные характеристики активизации, поддержания и деактивизации физического канала между конечными системами (уровни напряжений, синхронизации изменений напряжений, скорость передачи физической информации, максимальные расстояния передачи информации, физические соединения и другие)

Сетевой уровень - это комплексный уровень. Он обеспечивает возможность соединение и выбор маршрута между двумя конечными системами, подключенными к разным "подсетям", которые могут находиться в разных географических пунктах. К этому уровню в TCP/IP относится межсетевой протокол IP, который является базовым в структуре TCP/IP и обеспечивает доставку пакету по месту назначения - маршрутизацию, фрагментацию и сборку поступивших пакетов на хосте получателя. Этому уровню принадлежит протокол ICMP, в функции которого входят, в основном, сообщения об ошибках и сбор информации о работе сети.

Транспортный уровень представляет услуги по транспортировке данных. Эти услуги избавляют механизмы передачи данных прикладного уровня от необходимости вникать в детали транспортировки данных. В частности, заботой транспортного уровня является решение таких вопросов, как надежная и достоверная транспортировка данных через сеть. Транспортный уровень реализует механизмы установки, поддержания и упорядоченного закрытия каналов соединение, механизмы систем обнаружения и устранения неисправности транспортировки, управления информационным потоком.

Транспортный уровень семейства TCP/IP представлен протоколами ТСР и UDP. ТСР обеспечивает транспортировку данных с установлением соединения, в то время как UDP работает без установления соединения. Оба эти протокола имеют дело с конкретными процессами (приложениями) на компьютере и могут обеспечивать связь процессов на различных компьютерах сети, хоть в их компетенцию не входит управлением сеансом работы. Если ТСР обеспечивает полный сервис транспортного уровня - надежность, достоверность и контроль соединения, то UDP может отправлять пакеты от одного процесса к другому без какого либо дополнительного сервиса, за исключением, разве что, проверки контрольной суммы переданных данных.

Прикладной уровень идентифицирует и устанавливает наличие предполагаемых партнеров для связи, синхронизирует совместно работающие прикладные программы, устанавливает соглашения по процедурам устранения ошибок и управления целостности информации. Кроме того, протоколы прикладного уровня определяют, имеется ли в наличии достаточно ресурсов для предполагаемой связи. Прикладной уровень также отвечает за то, чтобы информация, посылаемая из прикладного уровня одной системы была читаемой на прикладном уровне другой системы. При необходимости он осуществят трансляцию между множеством форматов представлений путем использования общего формата и структур данных, а также согласует синтаксис передачи данных для прикладного уровня. Прикладной уровень устанавливает и завершает сеансы связи взаимодействия между прикладными задачами, управляет этими сеансами, синхронизирует диалог между объектами и управляет обменом информации между ними. Кроме того прикладной уровень предоставляет средства для отправки информации и уведомления об исключительных ситуациях передачи данных.

Комплект протоколов Internet включает в себя большое число протоколов высших уровней, имеющих самые разнообразные применения, в том числе управление сети, передача файлов, распределенные услуги пользования файлами, эмуляция терминалов и электронная почта. Стремительный рост Internet предъявляет новые требования к скорости и объемам передачи данных. И для того, чтобы удовлетворить все эти запросы, одного уведомления емкости сети недостаточно, необходимы разумные и эффективные методы управления трафиком и контролем загруженности линий передач.

Наиболее широко используемый протокол транспортного уровня - это, как было описано выше, ТСР. Несмотря на то, что ТСР позволяет поддерживать множество разнообразных распределенных приложений, он не подходит для приложения реального времени. Использование ТСР в качестве транспортного протокола ТСР для этих приложений невозможно по нескольким причинам:

1. Этот протокол позволяет установить соединение только между двумя конечными точками, следовательно, он не подходит для многоадресной передачи.

2. ТСР предусматривает повторную передачу потерянных сегментов, прибывающих, когда приложение реального времени уже их не ждет.

3. ТСР не имеет удобного механизма привязки информации о синхронизации к сегментам = дополнительное требование приложений реального времени.

Другой широко используемый протокол транспортного уровня - UDP не имеет части ограничений ТСР, но и он не представляет критической информации о синхронизации.

Эту задачу и призван решить новый транспортный протокол реального времени - RTP (Real-Time Transport Protocol), который гарантирует доставку данных одному или более адресатам с задержкой в заданных пределах, т.е. данные могут быть воспроизведены в реальном времени.

Пакеты RTP содержат следующие поля: идентификатор отправителя, указывающий, кто из участников генерирует данные, отметки о времени генерирования пакета, чтобы данные могли быть воспроизведены принимающей стороной с правильными интервалами, информация о порядке передачи, а также информация о характере содержимого пакета, например, о типе кодировки видеоданных (MPEG, Indeo и др.). Наличие такой информации позволяет оценить величину начальной задержки и объема буфера передачи.

Протокол RTP используется только для передачи пользовательских данных - обычно многоадресной - всем участникам сеанса. Совместно с RTP работает протокол RTCP (Real-Time Transport Control Protocol), основная задача которого состоит в обеспечении управления передачей RTP, RTCP использует тот же самый базовый транспортный протокол, что и RTP (обычно UDP), но другой номер порта.

RTCP выполняет несколько функций:

1. Обеспечение и контроль качества услуг и обратная связь в случае перегрузки. Так как RTCP-пакеты являются много адресными, все участники сеанса могут оценить, насколько хороша работа и прием других участников. Сообщения отправителя позволяют получателям оценить скорость данных и качества передачи. Сообщения получателей содержат информацию о проблемах, с которыми они сталкиваются, включая утерю пакетов и избыточную неравномерность передачи.

Обратная связь с получателями важна также для диагностирования ошибок при распространении. Анализируя сообщения всех участников сеанса, администратор сети может определить, касается данная проблема одного участника или носит общий характер. Если приложение - отправитель приходит к выводу, что проблема характерна для системы в целом, например, по причине отказа одного из каналов связи, то оно может увеличить степень сжатия данных за счет снижения качества или вообще отказаться от передачи видео - это позволяет передавать данные по соединению низкой емкости.

2. Идентификация отправителя. Пакеты RTCP содержат стандартное текстовое описание отправителя. Они проставляют больше информации об отправителе пакетов данных, чем случайным образом выбранный идентификатор источник синхронизации. Кроме того, они помогают пользователю идентифицировать потоки, относящиеся к различным сеансам.

3. Оценка размеров сеанса и масштабирование. Для обеспечения качества услуг и обратной связи с целью управления загруженностью, а также с целью идентификации отправителю все участники периодически посылают пакеты RTCP. Частота передачи этих пакетов снижается с ростом числа участников. При небольшом числе участников один пакет RTCP посылается максимум каждые 5 секунд.

Таким образом, с протоколом сетевого уровня IP (Internet Prortocol) взаимодействуют два протокола транспортного уровня: TCP и UDP. TCP (transmission control protocol) обеспечивает надежную связь за счет мощных средств контроля ошибок при отправке пакетов и повторной отправки пакета в случае ошибки. UDP (user datagram protocol) такими средствами контроля над ошибками и повторной отправки пакета не обладает. Настольные системы видеоконференций, работающие по сетям Internet, используют протокол UDP для передачи аудио - и видеосигнала. Протокол TCP используется для передачи данных, таких, например, как данные с "настенной доски" или из разделяемых прикладных программ. При организации конференций по сетям Internet возникает одна проблема. Суть конференции в том, чтобы передавать изображение/голос/данные в общем случае в режиме широкого вещания. Однако протокол IP подразумевает связь "точка-точка". Чтобы преодолеть это препятствие, в 1989 г. было предложено расширение IP для поддержки широковещательных пакетов в Internet - RFC (Request for Comments). Благодаря RFC появилась возможность проводить конференции в Internet в режиме "широковещательной магистрали" Multicast Backbone (MBone), что означает возможность для одного участника конференции в Internet связываться одновременно с несколькими участниками. В режиме MBone группы хостов, поддерживающих широковещательный IP, связаны друг с другом по каналам чистого IP со связью "точка-точка". Данные к хостам группы передаются через широковещательный маршрутизатор. Это, как правило, рабочая станция, работающая в системе Unix. Для выбора оптимального пути от отправителя к получателю широковещательный маршрутизатор использует один из протоколов: DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol), MOSPF (Multicast Open Shortest Path First), PIM (Protocol Independent Multicast). [10]

Необходимость передачи аудио - и видеоинформации по Internet привела к созданию нового транспортного протокола RTP (Real-time Transport Protocol). Его рабочая спецификация была предложена группой AVT (Audio/Video Transport working group) разработчиков средств передачи аудио/видеоинформации, входящей в организацию IETF (Internet Engineering Task Force). Протокол RTP отвечает за очередность, тайминг и качество аудио/видеоинформации, передаваемой в режиме "точка-точка" или "точка-многоточка".

На сегодняшний день системы настольных видеоконференций, разработанные разными производителями, практически несовместимы друг с другом. Поэтому возникла острая необходимость создания общепринятых стандартов на эти системы.

Организация ITU, о которой речь уже шла ранее, является агентством ООН. В рамках этой организации государственные и частные компании координируют работы по созданию сетей телекоммуникаций и телекоммуникационных услуг. Сектор ITU-T занимается разработкой стандартов для систем видеоконференций, работающих по каналам ISDN. Рекомендация стандарта для систем конференц-связи H.320, предложенная ITU-T, носит название "Narrow-Band Visual Telephone System and Terminal Equipment". Спецификацию H.320 зачастую называют Р*64, где Р - целое число, поскольку она была разработана для каналов ISDN с пропускной способностью, кратной 64 Кбит/c. H.320 представляет из себя набор рекомендаций по использованию стандартов компрессии/декомпрессии аудио - и видеосигнала, а также cинхронизации, мультиплексирования и фрагментирования данных. Рекомендация T.120 ITU-T называется "Transmission Protocols For Multimedia Data". Рекомендация разработана для обмена данными в режиме конференц-связи. Такими данными могут являться изображения и заметки "настенной доски", бинарные файлы и прочие. [11]

Рекомендация ITU-T H.324 называется "Multimedia terminal for low bitrate visual telephone services over the GSTN". H.324 определяет стандарты для передачи аудио, видео и данных через модемы V.34 со скоростью 28,8 Кбит/с по аналоговым телефонным линиям общего назначения. Настольные системы видеоконференцсвязи можно использовать для самых разнообразных целей: проведения совещаний территориально рассредоточенных рабочих групп, для дистанционной связи со специалистами, для целей заочного обучения, при трансляции телевизионных программ, проведении брифингов и т.п. Если члены группы, разрабатывающей программный продукт, находятся на значительном расстоянии друг от друга, они могут отказаться от личных встреч и согласовывать свои действия, посредством видеоконференций, экономя тем самым время и деньги.

3. Расчет энергетических характеристик радиолинии спутник - земная станция

3.1 Расчет уровня сигнала

Ослабление сигнала на линии радиосвязи спутник - земная станция условно можно разделить на две составляющие: в свободном пространстве и за счет прохождения радиоволн в тропосфере.

Потери сигнала при распространении в свободном пространстве зависят от частоты связи и протяженности радиолинии, и их можно рассчитать при изотропных (ненаправленных) антеннах по формуле:

Асв. = (4Lf / c), (3.1)

где: L - длина пути радиосигнала от спутника до антенны земной станции; с = 3*1010 см/сек - скорость распространения радиоволн; f - частота связи, Гц.

Это соотношение можно выразить в децибелах:

Асв. = 10Lg Aсв = 22+20Lg L-20Lg c/f. (3.2)

Максимальное расстояние между спутником и земной станцией для геостационарной орбиты будет:

(3.3)

где: Rз = 6400 км - средний радиус Земли;

H = 36000 км - высота спутника над экватором;

Отсюда:

Асв. = 22+10Lg41914,2-20Lg=22+20*4,62-200,33=107,8дБ; (3.4.)

Принято считать, что минимальное значение угла места земной станции в пределах всей зоны обслуживания при работе на частоте выше 10 ГГц - не менее 10?.

Вторая составляющая потерь сигнала тропосфере является случайной, так как зависит не только от длины пути в этой среде и угла места, но и от поглощения сигнала в осадках. Чем выше частота связи, тем больше потери в осадках при заданной их интенсивности, которая, в свою очередь, является случайной. Строго говоря, потери сигнала имеют место во всей атмосфере (в том числе и в ионосфере), однако уровень этих потерь ионосфере существенно ниже и их можно не учитывать при ориентировочных расчетах. В тропосфере основные потери вызываются кислородом О2, водяными парами Н2О и осадками в виде дождя, снега, гололеда. Затухание в гидрометеорах зависит от интенсивности дождя, размеров зоны их выпадения и распределения интенсивности по зоне. Наибольшее ослабление вызывается дождями, мокрым снегом, меньшее - градом, сухим снегом. Поглощение в тумане, как правило, на порядок меньше, чем при дожде, и при ориентировочных расчетах может не учитываться. Мокрый снег в виде крупных хлопьев, выпадающих на антенну, может вызвать поглощение на 4…6 дБ большее, чем при дожде, однако вероятность такого явления невелика. Общий энергетический запас на влияние атмосферы и дождей в полосе 11…14 ГГц составляет около 3 дБ.

3.2 Энергетический расчет спутниковых линий

Линии спутниковой связи состоят из двух участков: Земля - спутник и спутник - Земля. В энергетическом смысле оба участка весьма напряженные: первый - из-за тенденции к уменьшению мощности передатчиков и упрощению земных станций, второй - из-за ограничений на массу, габаритные размеры и энергопотребление бортового ретранслятора, лимитирующего его мощность.

...

Подобные документы

  • Вопросы построения межгосударственной корпоративной системы спутниковой связи и ее показатели. Разработка сети связи от Алматы до прямых международных каналов связи через Лондон. Параметры спутниковой линии, радиорелейной линии, зоны обслуживания IRT.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 22.02.2008

  • История развития спутниковой связи. Абонентские VSAT терминалы. Орбиты спутниковых ретрансляторов. Расчет затрат по запуску спутника и установке необходимого оборудования. Центральная управляющая станция. Глобальная спутниковая система связи Globalstar.

    курсовая работа [189,0 K], добавлен 23.03.2015

  • Принципы построения территориальной системы связи. Анализ способов организации спутниковой связи. Основные требования к абонентскому терминалу спутниковой связи. Определение технических характеристик модулятора. Основные виды манипулированных сигналов.

    дипломная работа [3,1 M], добавлен 28.09.2012

  • Передача цифровых данных по спутниковому каналу связи. Принципы построения спутниковых систем связи. Применение спутниковой ретрансляции для телевизионного вещания. Обзор системы множественного доступа. Схема цифрового тракта преобразования ТВ сигнала.

    реферат [2,7 M], добавлен 23.10.2013

  • Изучение организации связи в мультисервисной сети, технические характеристики оборудования, структура аппаратных средств и программного обеспечения. Построение схемы мультисервисной сети на базе цифровой коммутационной системы HiPath 4000 фирмы Siemens.

    дипломная работа [3,2 M], добавлен 25.04.2012

  • Сущность корпоративной сети. Информационное обследование программных средств для управления документами. Системы организации абонентского доступа. Организация корпоративной сети на основе технологий хDSL с применением базовых телекоммуникационных модулей.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 11.06.2014

  • Расчет пролёта радиорелейной линии. Выбор оптимальных высот подвеса антенн. Ухудшения связи, вызванные дождем и субрефракцией радиоволн. Энергетический расчет линии "вниз" и "вверх" для спутниковой системы связи. Коэффициент усиления антенны приемника.

    курсовая работа [801,4 K], добавлен 28.04.2015

  • Сущность и функции мультисервисной сети. Проектирование локальной сети центрального офиса и локальных сетей удаленных офисов. Распределение IP-Адресации. Характеристика организации радиоканалов. Анализ принципов при выборе оборудования проводной связи.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 29.01.2014

  • Обмен радиовещательных и телевизионных программ. Размещение наземных ретрансляторов. Идея размещения ретранслятора на космическом аппарате. Особенности системы спутниковой связи (ССС), ее преимущества и ограничения. Космический и наземный сегменты.

    реферат [29,1 K], добавлен 29.12.2010

  • Модернизация беспроводной сети в общеобразовательном учреждении для предоставления услуг широкополосного доступа учащимся. Выбор системы связи и технического оборудования. Предиктивное инспектирование системы передачи данных. Расчет параметров системы.

    дипломная работа [4,1 M], добавлен 26.07.2017

  • Проблемы покрытия сотовой сети на пассажирском судне, архитектура мобильной связи на пароме, анализ необходимого трафика. Выбор орбиты, частотного диапазона, технологии передачи. Энергетический расчет спутниковой линии восходящего и нисходящего участков.

    курсовая работа [471,9 K], добавлен 21.11.2010

  • Принципы построения системы или сети связи. Функциональная схема системы связи, назначение узлов. Типы преобразователей сообщения в электрический сигнал и типы обратных преобразователей. Особенности системы или сети связи. Вид применяемой модуляции.

    курсовая работа [322,4 K], добавлен 11.12.2014

  • Общие сведения о системах персональной спутниковой связи. Ознакомление с развитием российской государственной спутниковой группировки и программой запусков космических аппаратов. Характеристики космических и земных станций передачи и приема сигналов.

    презентация [2,2 M], добавлен 16.03.2014

  • Планирование сети корпорации, состоящей из центрального офиса, филиала и небольших удаленных офисов. Проектирование сети пассивного оборудования. Определение масштаба сети и архитектуры. Обоснование выбора сетевой технологии и физической топологии сети.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 24.01.2014

  • Проектирование и оптимизация функциональной схемы корпоративной вычислительной сети. Расчет стоимости требуемого оборудования. Определение перечня сервисов КВС. Расчет трафика, генерируемого пользователями. Выбор оптимального варианта конфигурации.

    курсовая работа [236,3 K], добавлен 19.02.2013

  • Выбор системы электропитания. Расчет емкости и числа элементов аккумуляторных батарей. Подбор выпрямителей, источника бесперебойного питания и дизель-генератора. Параметры токораспределительной сети. Размещение оборудования электропитающей установки.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 12.02.2013

  • Характеристика существующего фрагмента узлового района городской телефонной сети. Описание проектируемой цифровой системы коммутации. Характеристика коммутационного оборудования, анализ схемы организации связи. Технико-экономическое обоснование проекта.

    дипломная работа [3,6 M], добавлен 21.03.2014

  • Инженерно-техническое обоснование создания сети DWDM на действующей магистральной цифровой сети связи (МЦСС) ОАО "РЖД". Расчет качества передачи цифровых потоков в технологии DWDM. Обоснование выбора волоконно-оптических линий связи. Анализ оборудования.

    дипломная работа [4,1 M], добавлен 26.02.2013

  • Создание широкополосного абонентского доступа населению микрорайона "Зареченский" г. Орла, Анализ инфраструктуры объекта. Выбор сетевой технологии, оборудования. Архитектура построения сети связи. Расчет параметров трафика и нагрузок мультисервисной сети.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 16.02.2016

  • Проект локальной компьютерной сети организации, размещающейся в двух двухэтажных зданиях. Разработка кабельной системы и комплектующих элементов. Выбор сетевого оборудования, коммутаторов, телекоммуникационных шкафов, компьютеров, серверного оборудования.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 19.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.