Васин В.И. Информационные технологии в радиотехнических системах. Под ред. И.Б.Федорова (2003) (1151848), страница 129
Текст из файла (страница 129)
Раздельная обработка лучей позволяет также реализовать надежную эстафетную передачу абонентской станции от одной базовой станции к другой, применяя так называемую «мягкую» передачу управления (зой ЬапбоК). Во время этой процедуры абонентская станция поддерживает связь одновременно с двумя (или тремя) базовыми станциями, что увеличивает вероятность нормального завершения переключения с одной БС на другую. В системах, базирующихся на других стандартах, АС сначала завершает обмен сообщениями с БС одной соты и лишь затем устанавливает связь с новой БС. Применение технологии СОМА обеспечивает более высокую эффективность использования частотного спектра в ССПС по сравнению с той, которая достигается при частотном (РОМА) и временном (ТОМА) разделении каналов.
Поскольку все БС работают на одной несущей частоте, т. е. фактор повторного использования частот равен 1, в такой системе не требуется частотное планирование, Это упрощает как начальное развертывание системы СОМА, так и ее последующее развитие. Вместе с тем при проектировании системы должен обеспечиваться определенный баланс мощности сигналов (планирование мощности), чтобы уровень взаимных помех в системе не превышал допустимого.
В связи с тем, что в системе не выделяется заранее определенный частотный (временной) ресурс для организации канала связи между базовой и абонентской станциями, система обладает свойствами эластичности. Благодаря этому обеспечивается возможность динамического перераспределения ресурсов, что является более простой задачей по сравнению с динамическим перераспределением частотных каналов. Для ССПС с СОМА характерна повышенная конфиденциальность обмена сообщениями. В системе кажлому абоненту присваивается ШПС, имеющий индивидуальную и достаточно сложную структуру Важное свойство СОМА заключается в уменьшении средней излучаемой мощности, что достигается благодаря эффективному управлению ею.
Поэтому обеспечивается и хорошая электромагнитная совместимость с дру- 648 9.8. Перспективные системы передачи информации гимн системами радиосвязи. Низкая средняя излучаемая мощность системы СНА позволяет также минимизировать уровень электромагнитных излучений, воздействующих на человека, что снижает биологическую опасность системы. По тем же причинам маловероятно непреднамеренное воздействие систем СНА на работу различного рода электронных устройств. Перечисленные достоинства технологии СЭМА стали главным аргументом в борьбе за продвижение стандарта 1Б-95 на рынок ССПС.
Перечень услуг, предоставляемых оборудованием СНА, постоянно расширяется. Вместе с тем базовые ограничения стандарта 13-95 (с полосой сигнала 1,25 МГц) не позволяют обеспечить в рамках сетей СРМА поддержку набора услуг, связанных с передачей мультимедиа трафика. Сторонники метода СНА предоставили в МСЭ целый ряд предложений по системам третьего поколения с кодовым разделением каналов [1371 Так, в Европе в качестве основы для стандарта 1)МТБ выбраны две технологии радиодоступа: в режиме частотного дуплексного разноса будет использоваться широкополосная система СНА (%-СНА), а в режиме временного дуплексного разноса — гибридная широкополосная система с временным разделением сигналов (%-ТРА/СНА).
Соединенные Штаты представили в МСЭ несколько предложений. Среди них одним из основных является развитие персональной связи путем эволюционного развития стандарта 18-95 в стандарт сйпа2000, отличающийся тем, что он обеспечивает обратную совместимость со стандартом 13-95. Ассоциация радиопромышленности и бизнеса Японии АК1В, ответственная за разработку будущей системы связи, и Комитет по технологии электросвязи Японии планируют развертывание системы третьего поколения на основе системы %-СОМА. Ассоциация телекоммуникационных технологий Южной Кореи ТТА также ориентирована на систему %-СНА. Остановимся на особенностях перечисленных вариантов. Эволюция стандарта 1$-95. В настоящее время ведугся работы по созданию перспективных версий этого стандарта. Наиболее существенным дополнением, предусмотренным в стандарте 1Б-95В, является увеличение верхней границы скорости передачи данных без изменения занимаемой полосы частот 1,25 МГц.
Благодаря возможности объединения до восьми каналов трафика СОМА скорость передачи данных может достигать значений 1!5 кбит/с, причем производители оборудования смогут постепенно наращивать число объединяемых каналов. Так, компания О1)А).СОММ на начальном этапе предлагает использовать два или четыре объединенных канала в прямом направлении (от БС к АС), что обеспечит скорость 28,3 или 57,6 кбит/с соответственно, и один канал в обратном направлении. Этот выбор отражает несимметричную природу трафика, характерную для таких приложений, как электронная почта и доступ в сети 1п1егпе1.
9. Радиотехнические системы передачи информаяии В последующей версии стандарта 18-95С предусматривается повышение частотной эффективности и емкости системы СОМА. Для этого используемый набор из 64 кодов Уолша будет дополнен группой из 64 кодов, передаваемых по квадратурному каналу. Несмотря на изменения, система сохранит обратную совместимость со стандартами 18-95А и В и будет занимать прежнюю полосу частот 1,25 МГц. Новая версия — стандарт сйпа2000 — еше больше расширит возможности по высокоскоростной передаче данных. Версия даст возможность организовать канал передачи данных с базовой скоростью 144 кбит/с, что достигается увеличением тактовой частоты «расширяющей спектр» псевдослучайной последовательности (ПСП) в 3 раза по сравнению со стандартом 18-95 (3 х 1,2288 МГц = 3,6864 МГц).
Возможно также дальнейшее увеличение скорости передачи в канале от БС к АС до 1 Мбит/с за счет объединения нескольких каналов графика. Система %-СОМА. Одним из предложений Европейского сообщества по стандарту третьего поколения является система %-СОМА, использующая для начала полосу частот ШПС 5 МГц с последующим расширением ее до 15 МГц.
Европейский институт стандартов телекоммуникаций (ЕТ81) для предоставления нового варианта радиодоступа %-СОМА решил взять за основу базовой сети усовершенствованную коммутационную сеть ОБМ. Таким образом, система %-СОМА может сосуществовать с системой ОБМ и с помощью двухрежимных мобильных терминалов будет поддерживать полный роуминг и передачу управления от одной системы к другой. Использование двухрежимных терминалов на стадии внедрения %-СОМА даст абонентам возможность поддерживать связь с остальными пользователями ОБМ с самого начала внедрения. Стандарт %-СОМА позволяет осуществлять комбинированные услуги на скорости передачи от 8 кбитгс до 384 кбит/с при полосе сигнала 5 МГц.
Кроме того, можно комбинировать услуги с коммутацией пакетов и коммутацией каналов в одной и той же линии связи, обеспечивая, таким образом, предоставление действительно мультимедийных услуг. Также могут быть обеспечены услуги с различными требованиями к качеству передачи, например голосовая связь и пакеты данных. Аналогично орган стандартизации Японии А%В взял за основу ту же технологию %-СОМА, первоначально используя ширину полосы носителя 5 МГщ Кроме того, Япония и крупнейшая компания-оператор мобильной связи ХТТ ОоСоМо решили использовать усовершенствованную базовую сеть ОБМ ЕТ81 в качестве базовой сети третьего поколения.
В Корее принята широкополосная версия СОМА, называемая В-СОМА, разработанная компанией Башзцпй Е!есггоп1сз, В ее основе лежат те же ме- 650 9.8. Перспективные системы передачи информации тоды и алгоритмы преобразования сигналов, что и у С()МА (18-95). Однако расширение спектра ШПС до 15 МГц позволило увеличить емкость системы, ее помехоустойчивость к внешним и внутрисистемным помехам, а так же стойкость к интерференционным замираниям. Скорость передачи сооб щений в системе В-СРМА может достигать 384 кбит/с.
Стандарт 1МТ-2000 охватывает широкий диапазон систем и применений от обычных сотовых сетей связи до персональной спутниковой телефонии и систем фиксированного радиодоступа, часто упоминаемых как %1ге1еья Ьоса1 Ьоор — беспроводная местная связь (%1.Ь). На начальной стадии постепенного внедрения систем третьего поколения будут применяться, как правило, мультирежимные переносные терминалы, предоставляющие возможность доступа к услугам Зб в местных сетях при сохранении нормальных функциональных возможностей систем второго поколения, когда пользователи, осуществляющие роуминг, попадают в зоны, где сети третьего поколения еще не функционируют.