EP0602563A1 - Funkalarmanlage mit einer Vielzahl von nach dem Code-Multiplexverfahren gebildeter Nachrichtenkanäle - Google Patents

Funkalarmanlage mit einer Vielzahl von nach dem Code-Multiplexverfahren gebildeter Nachrichtenkanäle Download PDF

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EP0602563A1
EP0602563A1 EP93119948A EP93119948A EP0602563A1 EP 0602563 A1 EP0602563 A1 EP 0602563A1 EP 93119948 A EP93119948 A EP 93119948A EP 93119948 A EP93119948 A EP 93119948A EP 0602563 A1 EP0602563 A1 EP 0602563A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
detectors
alarm system
radio
transmission
radio alarm
Prior art date
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Ceased
Application number
EP93119948A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Horst Grundig E.M.V. Elsinger
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Grundig EMV Elektromechanische Versuchsanstalt Max Grundig GmbH
Original Assignee
Grundig EMV Elektromechanische Versuchsanstalt Max Grundig GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Grundig EMV Elektromechanische Versuchsanstalt Max Grundig GmbH filed Critical Grundig EMV Elektromechanische Versuchsanstalt Max Grundig GmbH
Publication of EP0602563A1 publication Critical patent/EP0602563A1/de
Ceased legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B25/00Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
    • G08B25/01Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium
    • G08B25/10Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium using wireless transmission systems
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B25/00Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
    • G08B25/007Details of data content structure of message packets; data protocols

Definitions

  • the invention relates to a radio alarm system according to the preamble of patent claim 1.
  • Modern alarm systems usually consist of a central unit (including power supply), switching devices for arming / disarming, automatic intrusion detectors, manually operated hold-up alarms, transmission devices and / or local alarm devices and a network.
  • the detectors used range from simple bolt or magnetic contacts to ultrasonic detectors of various types. Regardless of their mode of action, one can divide the detectors into three groups: detectors for outdoor surveillance, detectors for outer skin surveillance and detectors for indoor and property surveillance.
  • the automatic intrusion detectors are connected to the control center in series via so-called alarm lines and work according to the closed-circuit principle. A certain quiescent current flows through all detectors. If the current is interrupted by the triggering of a detector, an alarm message is issued. The alarm is also triggered if the detection line is destroyed or short-circuited at any point.
  • Various components such as switching devices, local alarm devices, etc. are additionally protected via a so-called sabotage line, i.e. an alarm is triggered if these components are opened or damaged.
  • the known radio alarm system consists of a central unit with a receiver unit for receiving radio signals from detectors in the form of data telegrams.
  • the receiver units are designed so that only data telegrams from detectors belonging to the radio alarm system are processed in order to trigger an alarm or a function.
  • each detector of the radio alarm system sends out at least two radio signals of different carrier frequencies, which are coded the same or different (in the sense of an identifier).
  • the central unit with its receiver unit receives at least two different radio signals from each detector and checks the affiliation of the detectors emitting the radio signals by checking the validity of the coding (identifier).
  • the radio signals emitted by the individual detectors are subjected to a field strength check in an evaluation unit, which further increases the interference immunity can be.
  • the message channels are formed using the frequency division multiplex method in this radio alarm system.
  • a radio transmission method for an alarm system is known from EP-A1-0 293 627, in which the same radio frequency is used to transmit information between a central unit and the components of the alarm system.
  • the individual message channels are formed using a time division multiplex method. These message channels are cyclical, i.e. queried sequentially in time in the central unit whether a message is transmitted via the respective time channel.
  • a polling cycle is only carried out in the radio transmission method according to EP-A1-0 293 627 if it has been found in a previous, much shorter total poll, in which all components are polled at the same time, that Information has arisen for at least one component (eg a detector).
  • the entire bandwidth of a single radio channel is available to each device, which, however, may only be used by the device for short periods of time.
  • the characters or character strings of different devices are interleaved and are transmitted at a correspondingly higher bit rate in the single radio channel, the time channel (message channel) assigned to each device being repeated periodically with the frame period.
  • the total bandwidth available for message transmission is divided into narrow frequency bands, each of which corresponds to a message transmission channel. Such a narrow frequency band is available to each device for the duration of the radio transmission.
  • frequency-division multiplex or time-division multiplex methods are used in radio alarm systems for message transmission, but applications of the code multiplex method are not known.
  • code division multiplexing the various messages carried over the common transmission medium (e.g. radio link) are modulated onto a carrier by basic modulation and the resulting narrow-band signal compared to the channel bandwidth is converted to the channel bandwidth by multiplex modulation with the aid of a code word characterizing the receiver spectrally spread.
  • a code generator is arranged in the transmitting devices of the radio stations, which generates a code identifying the transmitting device.
  • the invention has for its object to make the formation of message channels in a radio alarm system so that the interference immunity is increased in a simple manner and that the simultaneous interference-free transmission of messages is made possible.
  • the radio alarm system according to the invention has the advantage that no effort is required for time slot synchronization, as is essential for a TDMA system (Time Division Multiple Access). Only this enables the numerically predominant connections between the detectors and the central unit to be designed as unidirectional routes.
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • the currently selected transmitter is reliably received even in the event of a superimposition of several messages.
  • the cost-effective implementation results from the fact that only one transmitter is required in the detectors.
  • the high receiver effort arises only in the (few) central unit (s); there at least the power supply is not a problem.
  • the message channels are formed using the code multiplex method, so that the messages can be sent asynchronously.
  • the messages must be repeated at sufficiently small time intervals since these are listened to asynchronously by the receiver.
  • the association of property insurers is currently stipulating a data telegram exchange every 10 seconds.
  • the energy consumption can be reduced by a factor of 2.5 by means of the safety queries, without accepting any restrictions in the operational safety of the alarm system have to.
  • the design of the radio alarm system according to claim 2 has the advantage that a blockage of the radio channel with high probability is a sabotage and not a "natural" event (e.g. co-users of the frequency band).
  • a blockage of the radio channel with high probability is a sabotage and not a "natural" event (e.g. co-users of the frequency band).
  • pseudo-random, orthogonal or quasi-orthogonal code words any time shifts in the data telegrams are possible, but symbol interference is reliably avoided.
  • the spreading factor used here is a compromise in order to combine the advantages of band spreading with the demand for frequency economy.
  • a single radio transmission channel is used to transmit information in the reverse direction, the quality of reception of one of the co-channel message transmission channels can be measured during the initial start-up and a corresponding adjustment to the channel properties (setting of the transmission field strength) can be carried out.
  • the transmission security can be increased in a simple manner for all message transmission channels.
  • each data telegram comprises successive blocks with code words of the same length. If a signal is received outside of the given code words or time intervals, this is a first indication of sabotage. Transmission pauses could possibly be made in the case of routine reports if the interference field strength of the radio channel is monitored by the central unit. A transmission block between two pauses must be longer than the longest observation time T K.
  • the embodiment of the radio alarm system according to claim 5 requires little circuitry without having to accept restrictions in the operational safety of the alarm system.
  • a radio alarm system with asynchronous transmission of messages via spread, superimposed message channels, the broadband sum signal obtained thereby being transmitted in a common frequency band.
  • a large number of message channels for transmitting messages in the form of data telegrams between detectors M 1 ... Mn, in particular glass break detectors, infrared detectors, capacitive detectors, structure-borne sound detectors, opening detectors, microwave detectors, ultrasound detectors, etc., between switching devices S, in particular block lock, time-controlled switching devices and electronic switching devices, and between control units ST, in particular automatic dialing devices for alarm devices, in particular sirens and flash lamps or the like. and a microprocessor-controlled central unit ZE.
  • the message channels are formed using the code division multiplex method.
  • the spread message channels thus formed are then superimposed on one another and converted to a single carrier frequency.
  • Pseudo-random, orthogonal or quasi-orthogonal code words are preferably used for spreading.
  • a single common radio transmission channel is provided for the transmission of information in the backward direction, each data telegram having blocks with code words of the same length, as in the forwarding direction.
  • These transmissions over the bidirectional radio transmission channels can be additionally secured by sending back an acknowledgment.
  • the data telegrams from the detectors M are sent asynchronously and with one for all the same period duration of the message repetitions.
  • L 200 message channels are formed.
  • the radio alarm system is operated in a frequency range of two to three GHz. With a transmission power of approx. 10 mW, the range (radio link) is approx. 30 m in the building and approx. 100 m in the free field.
  • a data telegram exchange is initiated, for example, every 20-30 seconds.
  • interference mode ie when an interference field strength is detected, the data telegram is exchanged, for example, every 4 - 5 seconds, as is proposed in an unpublished application with the official file number P 42 39 702.2.
  • the system delay T s from Response of a detector M until the alarm is triggered (as well as for tamper detection) is 10s. With a net data volume of 32 bits (4 bytes per telegram) and a number of 224 (16 million) different encodings, less than one false alarm can be expected in 100 years.
  • the high level of transmission security means that the requirements placed on operational security by the association of property insurers are more than met.
  • the central unit ZE has a correlator K which is set to the spreading code to be evaluated by means of a microprocessor MP and an evaluation unit AE connected to it and by means of a spreading code stored in a memory SP.
  • Each detector M sends asynchronously with a repetition period T M ⁇ T s / L - T T .
  • the system delay from detector response to alarm triggering is denoted by T s .
  • Each radio connection uses its own CDMA channel (with its own PN sequence).
  • the receiver in particular the central unit ZE, selects all transmitters (detectors) in turn using the respective PN sequence.
  • a large number L of message channels results in a small T M and thus a relatively large transmission key.
  • the transmission energy would thus be distributed fairly well over the 85 MHz broad frequency band.
  • At least 1000 PN sequences can be found which are suitable for CDMA in terms of their cross- and autocorrelation (eg according to Gold in the specialist book by Proakis, Digital Communications, Mc Graw Hill, p. 568). This means that min. 1000 CDMA channels can be encoded. It can be expected that the max. 200 assumed CDMA channels can be operated side by side without interference. Each CDMA channel is a co-user of the frequency band, which is superimposed on every other channel with the probability of 1 ms: 49 ms.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Emergency Management (AREA)
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Abstract

Funkalarmanlagen mit einer Vielzahl von Nachrichtenkanälen zur Übertragung von Meldungen zwischen Glasbruchmelder, Öffnungsmelder u.ä. und einer mikroprozessorgesteuerten Zentraleinheit sind bekannt. Die einzelnen Nachrichtenkanäle werden dabei nach dem Zeitmultiplexverfahren oder unter Anwendung des Frequenzmultiplexverfahrens gebildet. Um auf einfache Art und Weise die Störsicherheit zu erhöhen und die gleichzeitige störungsfreie Übertragung von Meldungen über die verschiedenen Nachrichtenkanäle zu ermöglichen, erfolgt in der Übertragungsrichtung von den Meldern zur Zentraleinheit die Bildung der Nachrichtenkanäle unter Anwendung des Codemultiplexverfahrens. Anschließend werden die so gebildeten gespreizten Nachrichtenkanäle einander überlagert und auf eine einzige Trägerfreqeuenz umgesetzt. <IMAGE>

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Funkalarmanlage gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
  • Die Security- (Sicherheits-) Electronic hat sich zu einer wertvollen Hilfe entwickelt, um Brand, Raub, Diebstahl, Einbruch, Überfall und Entführung sofort zu melden. Im wesentlichen haben die verschiedenen Komponenten einer Alarmanlage folgende Aufgaben zu erfüllen:
    Erkennen, Auswerten, Alarmieren.
    • a) Das Erkennen eines Einbruchsvorgangs erfolgt mit automatischen Detektoren (Meldern), die je nach Anwendungszweck nach verschiedenen Prinzipien arbeiten,
    • b) die Auswertung der Meldungen geschieht in einer Zentraleinheit, abhängig von unterschiedlichen Zustandsbedingungen,
    • c) die Alarmierung erfolgt entweder durch Weiterleitung des Alarms, etwa zu einer Polizeidienststelle oder in Form eines örtlichen Alarms durch Aktivieren von Alarmgebern wie Sirenen, Alarm-Blitzleuchten oder dgl..
  • Moderne Alarmanlagen bestehen in der Regel aus einer Zentraleinheit (einschließlich Stromversorgung), Schalteinrichtungen zum Scharf-/Unscharfschalten, automatischen Einbruchmeldern, manuell betätigbaren Überfallmeldern, Übertragungseinrichtungen und/oder örtlichen Alarmgebern und einem Leitungsnetz.
  • Als Melder werden je nach zu schützendem Objekt und Aufwand vom einfachen Riegel- oder Magnetkontakt bis hin zu Ultraschallmeldern der verschiedensten Varianten eingesetzt. Unabhängig von ihrer Wirkungsweise kann man die Melder in drei Gruppen einteilen: Melder für Freigeländeüberwachung, Melder für Außenhautüberwachung und Melder für Innenraum und Objektüberwachung.
  • Bei herkömmlichen Alarmanlagen sind die automatischen Einbruchmelder über sogenannte Meldelinien mit der Zentrale in Reihenschaltung verbunden und arbeiten nach dem Ruhestromprinzip. Durch alle Melder fließt ständig ein bestimmter Ruhestrom. Wird durch die Auslösung eines Melders der Strom unterbrochen, so erfolgt Alarmmeldung. Alarm wird ebenfalls ausgelöst bei Zerstörung oder Kurzschluß der Meldelinie an einer beliebigen Stelle.
  • Verschiedene Komponenten, wie beispielsweise Schalteinrichtungen, örtliche Alarmgeber usw. werden zusätzlich über eine sogenannte Sabotagelinie geschützt, d.h. es wird Alarm ausgelöst, wenn diese Komponenten geöffnet oder beschädigt werden.
  • Damit erfüllen herkömmliche leitungsgebundene Alarmanlagen die hohen Anforderungen vom Verband der Sachversicherer in Bezug auf die Störsicherheit. Bei Verwendung von Lichtwellenleiter sind die Vorteile: hohe Störsicherheit gegen elektromagnetische Wellen, hohe Übertragungskapazität und galvanische Trennung von Sender und Empfänger. Nachteilig ist jedoch der hohe Aufwand für die Verlegung des Leitungsnetzes, insbesondere wenn dies nachträglich erfolgt.
  • Aus der DE-OS 40 35 070 ist eine Funkalarmanlage bekannt, welche eine hinreichende Sicherung gegen eine Störung durch Blockierung der Funkstrecken sowie gegen eine Manipulation von Außen bietet. Die daraus bekannte Funkalarmanlage besteht aus einer Zentraleinheit mit einer Empfängereinheit zum Empfangen von Funksignalen von Meldern in Form von Datentelegrammen. Die Empfängereinheiten sind so ausgelegt, daß nur Datentelegramme von zu der Funkalarmanlage gehörige Meldern verarbeitet werden, um einen Alarm oder eine Funktion auszulösen. Insbesondere um eine Manipulation von außen mit einem anlagegleichen Funksender zu verhindern, sendet jeder Melder der Funkalarmanlage wenigstens zwei Funksignale unterschiedlicher Trägerfrequenz aus, die gleich oder unterschiedlich codiert (im Sinne einer Kennung) sind. Dementsprechend empfängt die Zentraleinheit mit ihrer Empfängereinheit mindestens zwei verschiedene Funksignale von jedem Melder und überprüft die Zugehörigkeit der die Funksignale abgebenden Melder durch Überprüfung der Gültigkeit der Codierung (Kennung).
  • Außerdem wird bei der aus der DE-OS 40 35 070 bekannten Funkalarmanlage vorgeschlagen, daß die von den einzelnen Meldern abgestrahlten Funksignale in einer Auswerteeinheit einer Feldstärkenüberprüfung unterzogen werden, wodurch die Störsicherheit noch weiter erhöht werden kann. Zur Erfüllung der VdS-Richtlinien werden bei dieser Funkalarmanlage die Nachrichtenkanäle unter Anwendung des Frequenzmultiplexverfahrens gebildet.
  • Weiterhin ist aus der EP-A1-0 293 627 ein Funkübertragungsverfahren für eine Alarmanlage bekannt, bei dem zur Übermittlung von Informationen zwischen einer Zentraleinheit und den Komponenten der Alarmanlage jeweils dieselbe Funkfrequenz verwendet wird. Die einzelnen Nachrichtenkanäle werden dabei nach einem Zeitmultiplexverfahren gebildet. Diese Nachrichtenkanäle werden zyklisch, d.h. zeitlich getrennt nacheinander in der Zentraleinheit abgefragt, ob über den jeweiligen Zeitkanal eine Nachrichtenübertragung erfolgt. Um nun nutzlose und zeitraubende Abfragezyklen zu vermeiden, wird beim Funkübertragungsverfahren gemäß der EP-A1-0 293 627 ein Abfragezyklus nur dann durchlaufen, wenn in einer vorangegangen, sehr viel kürzeren Summenabfrage, bei der alle Komponenten gleichzeitig abgefragt werden, festgestellt worden ist, daß bei wenigstens einer Komponente (z.B. einem Melder) eine Information angefallen ist.
  • Schließlich ist aus der EP-A1-0 316 853 eine Funkalarmanlage bekannt, bei der zur Sicherung gegen Sabotage zusätzliche Impulse, sogenannte Pseudoimpulse, übertragen werden. Das zeitrichtige Eintreffen der Zusatzimpulse wird in der Zentraleinheit erkannt und entsprechend gewertet.
  • Prinzipiell sind zur Nachrichtenübertragung über ein von einer Vielzahl von Einrichtungen gemeinsam benutztes Übertragungsmedium (z.B. Leitung, Funkstrecke) drei Grundverfahren bekannt, nämlich das Zeitmultiplex-Verfahren, das Frequenzmultiplex-Verfahren und das Codemultiplex-Verfahren.
  • Beim Zeitmultiplex-Verfahren steht jeder Einrichtung die gesamte Bandbreite eines einzigen Funkkanals zur Verfügung, welches von der Einrichtung aber nur für kurze Zeitabschnitte benutzt werden darf. Die Zeichen oder Zeichenfolgen verschiedener Einrichtungen sind ineinander verschachtelt und werden mit entsprechend höherer Bitrate im einzigen Funkkanal übertragen, wobei der jeweils einer Einrichtung zugeordnete Zeitkanal (Nachrichtenkanal) sich periodisch mit der Rahmenperiodendauer wiederholt.
  • Beim Frequenzmultiplex-Verfahren wird die zur Nachrichtenübertragung zur Verfügung stehende Gesamtbandbreite in schmale Frequenzbänder unterteilt, welche jeweils einem Nachrichtenübertragungskanal entsprechen. Für die Dauer der Funkübertragung steht jeder Einrichtung ein solches schmales Frequenzband zur Verfügung. In der Praxis werden bei Funkalarmanlagen zwar zur Nachrichtenübertragung Frequenzmultiplex- oder Zeitmultiplex-Verfahren eingesetzt, jedoch sind Anwendungen des Codemultiplex-Verfahrens nicht bekannt.
  • Anwendungen des Codemultiplex-Verfahrens sind bei Autotelefonsystemen bekannt (s.a. EP-A2-0 241 954 oder EP-A2-0 211 460). Beim Codemultiplex-Verfahren werden die verschiedenen, über das gemeinsame Übertragungsmedium (z.B. Funkstrecke) geführten Nachrichten durch Basis-Modulation einem Träger aufmoduliert und das sich ergebende im Vergleich zur Kanalbandbreite schmalbandige Signal wird durch Multiplex-Modulation mit Hilfe eines den Empfänger kennzeichnenden Codeworts auf die Kanalbandbreite spektral gespreizt. In den Sendeeinrichtungen der Funkstationen ist ein Codegenerator angeordnet, welcher ein die Sendeeinrichtung kennzeichnenden Code erzeugt.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, in einer Funkalarmanlage die Bildung von Nachrichtenkanälen derart vorzunehmen, daß auf einfache Art und Weise die Störsicherheit erhöht und daß die gleichzeitige störungsfreie Übertragung von Meldungen ermöglicht wird.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß bei einer Funkalarmanlage mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
  • Die erfindungsgemäße Funkalarmanlage weist den Vorteil auf, daß kein Aufwand für eine Zeitschlitzsynchronisierung erforderlich ist, wie sie für ein TDMA-System (Time Division Multiple Access) unverzichtbar ist. Erst dies ermöglicht die zahlenmäßig überwiegenden Verbindungen zwischen Meldern und Zentraleinheit als unidirektionale Strecken auszubilden.
  • Weiterhin wird bei der erfindungsgemäßen Funkalarmanlage sichergestellt, daß selbst im Fall einer Überlagerung mehrerer Meldungen der momentan angewählte Sender sicher empfangen wird.
  • Die kostengünstige Realisierung ergibt sich daraus, daß in den Meldern nur ein Sender erforderlich ist. Der hohe Empfängeraufwand entsteht nur in der/den (wenigen) Zentraleinheit/einheiten; dort ist zumindest die Stromversorgung kein Problem. Bei der erfindungsgemäßen Funkalarmanlage werden die Nachrichtenkanäle nach dem Code-Multiplexverfahren gebildet, so daß die Meldungen asynchron gesendet werden können, andererseits müssen die Meldungen in ausreichend kleinen Zeitabständen wiederholt werden, da diese vom Empfänger asynchron abgehört werden. Vom Verband der Sachversicherer ist im Moment für alle 10 Sekunden ein Datentelegrammaustausch vorgeschrieben. Wenn man davon ausgeht, daß während der überwiegenden Zeit keine Störungen vorliegen und somit die durchschnittliche Zeitdauer zwischen zwei Datentelegrammen etwa 25 Sekunden beträgt, läßt sich der Energieverbrauch durch die Sicherheitsabfragen um den Faktor 2,5 reduzieren, ohne Einschränkungen in der Betriebssicherheit der Alarmanlage hinnehmen zu müssen.
  • Die Ausgestaltung der Funkalarmanlage nach Patentanspruch 2 weist den Vorteil auf, daß es sich bei einer Blockade des Funkkanals mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Sabotage und nicht um ein "natürliches" Ereignis (z.B. Mitbenutzer des Frequenzbandes) handelt. Durch die Spreizung mit pseudozufälligen, orthogonalen oder quasiorthogonalen Codewörtern sind beliebige zeitliche Verschiebungen der Datentelegramme möglich, trotzdem werden Symbolinterferenzen zuverlässig vermieden. Der dabei verwendete Spreizfaktor ist ein Kompromiß, um die Vorteile der Bandspreizung mit der Forderung nach Frequenzökonomie zu vereinigen.
  • Wird gemäß der Ausführungsform nach Patentanspruch 3 zur Übertragung von Informationen in Rückrichtung ein einziger Funkübertragungskanal benutzt, so kann bei der Erst-Inbetriebnahme die Empfangsgüte eines der Gleichkanal-Nachrichtenübertragungskanäle gemessen und eine entsprechende Anpassung an die Kanaleigenschaften (Einstellung der Sendefeldstärke) vorgenommen werden. Dadurch kann auf einfache Art und Weise für alle Nachrichtenübertragungskanäle die Übertragungssicherheit erhöht werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die ermittelten Meßwerte abzuspeichern (s.a. Patentanspruch 5).
  • Als besonders vorteilhaft zur Erhöhung der Übertragungssicherheit hat sich die Ausgestaltung nach Patentanspruch 4 erwiesen, wenn jedes Datentelegramm aufeinanderfolgende Blöcke mit gleich langen Codewörtern umfaßt. Wird außerhalb von den gegebenen Codewörtern bzw. Zeitabständen ein Signal empfangen, so ist dies ein erster Hinweis auf Sabotage. Eventuell könnten bei Routinemeldungen Sendepausen eingelegt werden, wenn dafür von der Zentraleinheit die Störfeldstärke des Funkkanals überwacht wird. Ein Sendeblock zwischen zwei Pausen muß dabei länger als die längste Beobachtungszeit TK sein.
  • Die Ausführungsform der Funkalarmanlage nach Patentanspruch 5 erfordert einen geringen Schaltungsaufwand, ohne daß Einschränkungen in der Betriebssicherheit der Alarmanlage hingenommen werden müssen.
  • Die erfindungsgemäße Funkalarmanlage wird im folgenden anhand einer in der Zeichnung dargestellten Ausführungsform näher beschrieben und erläutert. Es zeigt:
  • Fig. 1
    das Blockschaltbild einer bevorzugten Ausführungsform und
    Fig. 2
    einen zeitlichen Verlauf am Beispiel einer Überlagerung von Sendebursts.
  • Das Blockschaltbild nach Fig. 1 zeigt eine Funkalarmanlage mit asynchroner Übermittlung von Meldungen über gespreizte, einander überlagerte Nachrichtenkanäle, wobei das dadurch erhaltene breitbandige Summensignal in einem gemeinsamen Frequenzband übertragen wird. Im einzelnen werden bei der erfindungsgemäßen Funkalarmanlage eine Vielzahl von Nachrichtenkanälen zur Übertragung von Meldungen in Form von Datentelegrammen zwischen Meldern M 1 ... Mn, insbesondere Glasbruchmelder, Infrarotmelder, kapazitiver Melder, Körperschallmelder, Öffnungsmelder, Mikrowellenmelder, Ultraschallmelder usw., zwischen Schalteinrichtungen S, insbesondere Blockschloß, zeitgesteuerte Schalteinrichtungen und elektronische Schalteinrichtungen, und zwischen Steuerorganen ST, insbesondere automatische Wählgeräte für Alarmierungseinrichtungen, insbesondere Sirenen und Blitzlampen oder dergl. und einer mikroprozessorgesteuerter Zentraleinheit ZE gebildet. In der Übertragungsrichtung von den Meldern M1 ... Mn zur Zentraleinheit ZE werden die Nachrichtenkanäle unter Anwendung des Codemultiplexverfahrens gebildet. Anschließend werden die so gebildeten gespreizten Nachrichtenkanäle einander überlagert und auf eine einzige Trägerfrequenz umgesetzt. Vorzugsweise werden zur Spreizung pseudozufällige, orthogonale oder quasiorthogonale Codewörter benutzt.
  • Zur Übertragung von Informationen in Rückrichtung ist ein einziger gemeinsamer Funkübertragungskanal vorgesehen, wobei - wie auch in Hinrichtung - jedes Datentelegramm Blöcke mit gleich langen Codewörtern aufweist. Diese Übertragungen über die bidirektionalen Funkübertragungskanäle können durch die Rücksendung einer Quittierung zusätzlich abgesichert werden. Weiterhin werden bei der erfindungsgemäßen Funkalarmanlage die Datentelegramme von den Meldern M asynchron und mit einer für alle gleichen Periodendauer der Meldungswiederholungen gesendet.
  • Bei einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Funkalarmanlage werden L = 200 Nachrichtenkanäle gebildet. Die Funkalarmanlage wird in einem Frequenzbereich von zwei bis drei GHz betrieben. Bei einer Sendeleistung von ca. 10 mW beträgt die Reichweite (Funkstrecke) im Gebäude etwa 30 m und im Freifeld etwa 100 m. Im Normalbetrieb, d.h. wenn keine Störfeldstärke (zum Beispiel von anderen Geräten, die im Mikrowellenbereich arbeiten) detektiert wird, wird ein Datentelegrammaustausch beispielsweise alle 20 - 30 Sekunden veranlaßt. Im Störbetrieb, d.h. wenn eine Störfeldstärke detektiert wird, erfolgt der Datentelegrammaustausch beispielsweise alle 4 - 5 Sekunden, wie dies in einer nicht vorveröffentlichten Anmeldung mit dem amtlichen Aktenzeichen P 42 39 702.2 vorgeschlagen wird. Die Systemverzögerung Ts vom Ansprechen eines Melders M bis zur Alarmauslösung liegt (ebenso wie für Sabotageerkennung) bei 10s. Mit einer Netto-Datenmenge von 32 bit (4 Byte Pro Telegramm) und einer Anzahl von 2²⁴ (16 Millionen) verschiedener Codierungen kann weniger als ein Fehlalarm in 100 Jahren erwartet werden. Durch die hohe Übertragungssicherheit werden die vom Verband der Sachversicherer gestellten Forderungen an die Betriebssicherheit mehr als erfüllt.
  • Bei der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform weist die Zentraleinheit ZE einen Korrelator K auf, welcher auf den auszuwertenden Spreizcode mittels Mikroprozessor MP und einer mit diesem verbundenen Auswerteeinheit AE und anhand in einem Speicher SP abgespeicherten Spreizcode eingestellt wird.
  • Der Verbindungsablauf in der erfindungsgemäßen Funkalarmanlage mit Bildung der Nachrichtenkanäle nach dem Code-Multiplexverfahren wird im folgenden anhand Fig. 2 näher beschrieben. Jeder Melder M sendet asynchron mit einer Wiederholperiode

    T M < T s / L - T T .
    Figure imgb0001


    Dabei ist mit Ts die Systemverzögerung vom Melderansprechen bis zur Alarmauslösung bezeichnet.
  • Jede Funkverbindung benutzt einen eigenen CDMA-Kanal (mit eigener PN-Sequenz).
  • Der Empfänger, insbesondere die Zentraleinheit ZE, wählt der Reihe nach alle Sendestationen (Melder) mittels der jeweiligen PN-Sequenz an.
  • Da jeder Melder einen eigenen CDMA-Kanal benutzt, ist die notwendige Beobachtungszeit TK für jeden Kanal:

    T K = T M + T T = 49 ms + 1 ms = 50 ms
    Figure imgb0002


    Ein Abfragen aller Sensoren benötigt L * TK sec.
  • Eine große Anzahl L von Nachrichtenkanälen ergibt ein kleines TM und damit eine relativ große Sendetastung.
  • Mit einer Nettodatenmenge von 32 Bit pro Telegramm, einer Sendedauer TT = 1 ms folgt eine Übertragungsdatenrate von 32 kbps. Mit einem Bandspreizfaktor Be = 1000 ergibt sich eine CDMA-Bandbreite W = 32 Mbps.
  • Das Sendereinschaltverhältnis beträgt

    T T = 1ms / T M = 49 ms = 0,02.
    Figure imgb0003

  • Damit würde die Sendeenergie recht gut über das 85 MHz breite Frequenzband verteilt.
  • Es können mindestens 1000 PN-Sequenzen gefunden werden, die bezüglich ihrer Kreuz- und Autokorrelation für CDMA geeignet sind (z.B. nach Gold in dem Fachbuch von Proakis, Digital Communications, Mc Graw Hill, S. 568). Somit können innerhalb der Reichweite einer Anlage min. 1000 CDMA-Kanäle codiert werden. Es kann erwartet werden, daß die max. 200 angenommenen CDMA-Kanäle störungsfrei nebeneinander betrieben werden können. Jeder CDMA-Kanal ist ein Mitbenutzer des Frequenzbandes, der jedem anderen Kanal mit der Wahlscheinlichkeit von 1 ms : 49 ms überlagert wird.

Claims (5)

  1. Funkalarmanlage mit einer Vielzahl von Nachrichtenkanälen zur Übertragung von Meldungen in Form von Datentelegrammen zwischen Meldern, insbesondere Glasbruchmelder, Infrarotmelder, kapazitiver Melder, Körperschallmelder, Öffnungsmelder, Mikrowellenmelder, Ultraschallmelder usw., zwischen Schalteinrichtungen, insbesondere Blockschloß, zeitgesteuerte Schalteinrichtungen und elektronische Schalteinrichtungen, und zwischen Steuerorganen, insbesondere automatische Wählgeräte für Alarmierungseinrichtungen, insbesondere Sirenen und Blitzlampen oder dergl. und einer mikroprozessorgesteuerten Zentraleinheit,
    dadurch gekennzeichnet, daß in der Übertragungsrichtung von den Meldern (M) zur Zentraleinheit (ZE) die Bildung der Nachrichtenkanäle unter Anwendung des Codemultiplexverfahrens erfolgt und anschließend die so gebildeten gespreizten Nachrichtenkanäle einander überlagert und auf eine einzige Trägerfrequenz umgesetzt werden.
  2. Funkalarmanlage nach Anspruch 1
    dadurch gekennzeichnet, daß zur Spreizung pseudozufällige, orthogonale oder quasiorthogonale Codewörter benutzt werden.
  3. Funkalarmanlage nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, daß zur Übertragung von Informationen in Rückrichtung ein einziger gemeinsamer Funkübertragungskanal benutzt wird.
  4. Funkalarmanlage nach Anspruch 1 oder 3,
    dadurch gekennzeichnet, daß jedes Datentelegramm Blöcke mit gleich langen Codewörtern aufweist und daß die Datentelegramme von den Meldern (M) asynchron und mit einer für alle gleichen Periodendauer der Meldungswiederholungen gesendet werden.
  5. Funkalarmanlage nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4,
    dadurch gekennzeichnet, daß die Zentraleinheit (ZE) einen Korrelator (K) aufweist, welcher auf den auszuwertenden Spreizcode mittels Mikroprozessor (MP) und einer mit diesem verbundenen Auswerteeinheit (AE) und anhand in einem Speicher (SP) abgespeicherten Spreizcode eingestellt wird.
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