RU103044U1 - Подземная система радиосвязи - Google Patents

Подземная система радиосвязи Download PDF

Info

Publication number
RU103044U1
RU103044U1 RU2010127124/09U RU2010127124U RU103044U1 RU 103044 U1 RU103044 U1 RU 103044U1 RU 2010127124/09 U RU2010127124/09 U RU 2010127124/09U RU 2010127124 U RU2010127124 U RU 2010127124U RU 103044 U1 RU103044 U1 RU 103044U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radio
radiating
conductor
stations
radio frequency
Prior art date
Application number
RU2010127124/09U
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Владимирович Акульшин
Андрей Александрович Бузинов
Сергей Иванович Макаров
Сергей Иванович Мошин
Василий Вениаминович Никитин
Original Assignee
ЗАО "РКК" Мобильные радиосистемы"
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 ЗАО "РКК" Мобильные радиосистемы" filed Critical ЗАО "РКК" Мобильные радиосистемы"
Priority to RU2010127124/09U priority Critical patent/RU103044U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU103044U1 publication Critical patent/RU103044U1/ru

Links

Landscapes

  • Near-Field Transmission Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Подземная система радиосвязи, состоящая из абонентских радиостанций, размещенных в подвижных объектах, базовых радиостанций и канализатора в виде излучающегося кабеля, отличающаяся тем, что в систему дополнительно введены радиочастотные ответвители, соединительные неизлучающие фидеры и широкополосные волновые объединители, причем абонентские станции выполнены в виде мобильных телефонов и установлены на движущемся объекте, а к излучающему кабелю, выполняющему роль приемопередающей антенны, через радиочастотные ответвители, неизлучающие фидеры и широкополосные волновые объединители подключены приемопередатчики базовых радиостанций требуемых стандартов радиосвязи, при этом излучающий кабель содержит центральный проводник, диэлектрик, провод утечки и наружный проводник, а в качестве центрального проводника используется алюминиевый, покрытый медью проводник, причем в качестве диэлектрика используется вспененный полиэтилен малой плотности с высокой скоростью распространения сигнала, который обеспечивает среду с малыми потерями для передачи радиочастотной энергии между центральной жилой и наружными проводниками, а наружный проводник - экран состоит из полукруглой алюминиевой ленты, который разделен слоем полиэтилена с малыми потерями.

Description

Полезная модель относиться к области электрорадиотехники и может быть использована при построении систем радиосвязи в широком диапазоне частот на заглубленных объектах, например, в туннелях метрополитена, автомобильных туннелях, угледобывающих шахтах и др.
Известны различные конструкции излучающих коаксиальных кабелей, которые сочетают в себе свойства радиопередающей линии и протяженной антенны. В этих устройствах функцию ответвления и излучения выполняют отверстия (щели) или группы отверстий, выполненные во внешнем проводнике отрезка коаксиальной линии. WO 9917401, H01Q 13/20, Н04В 5/00 1999 г. Патент РФ №2231180, H01Q 13/22, H01P 3/06, 2004 г.
Излучающие кабели используют во всевозможных туннелях, авто и железных дорог, метро, подземных сооружениях, например многоэтажных автостоянках, подвалах крупных зданий и даже во дворах за крупными многоэтажными зданиями из железобетона, и они предназначены для ликвидации «мертвых» зон или зон «радиотени», в которые не проникают радиоволны.
Известны излучающие кабели с неравномерным размещением излучающих отверстий вдоль кабеля. Патент США №5276413, H01Q 13/20, 1994 г. В этом кабеле использовано периодическое изменение плотности размещения отверстий от начала к концу излучающего кабеля. Плотность размещения отверстий периодически удваивается, по мере того как системные потери при перемещении вдоль кабеля увеличиваются до заданной граничной величины, выше которой качество связи неприемлемо. Системные потери в излучающем кабеле определяются как сумма потерь на распространение в кабеле плюс потери на распространение электромагнитной энергии излучения от кабеля до дипольной антенны приемника, расположенной на расстоянии 2 метров от излучающего кабеля.
Прототипом заявляемой системы служит «Система внутрикорабельной аварийной связи». Патент РФ №2108671, Н04В 7/177 1985 г. Система содержит симметричную направленную линию, вдоль которой расположены абонентские приборы телефонной связи, малогабаритные приемопередатчики, портативные радиостанции и блоки сопряжения абонентских приборов телефонной связи с приемопередатчиками. Для приема и передачи речевой информации используется физическая цепь кабельной линии, по которой передаются электромагнитные волны. Сигналы с приемопередатчиков передаются по двухпроводной линии связи в обе стороны и через блок сопряжения поступают на другие приемопередатчики, эти же сигналы проходят через приемопередатчики, усиливаются в блоке сопряжения и излучаются в отсеках объекта. Излучение принимается портативными радиостанциями.
Недостатком этой системы является то, что она не обеспечивает гарантированной связи в туннелях, угледобывающих шахтах и других протяженных объектах.
Целью полезной модели является повышение надежности и живучести системы радиосвязи в протяженных туннелях.
Поставленная цель достигается тем, что подземная система радиосвязи, состоящая из абонентских радиостанций, размещенных в подвижных объектах, базовых радиостанций и канализатора в виде излучающегося кабеля, при этом в систему дополнительно введены радиочастотные ответвители, соединительные неизлучающие фидеры и широкополосные волновые объединители, при чем абонентские станции выполнены в виде мобильных телефонов и установлены на движущимся объекте (поезде) и соединены с базовыми радиостанциями через широкополосные волновые объединители, неизлучающие фидеры, радиочастотные ответвители и излучающие кабели, при этом излучающие кабели содержат центральный проводник, диэлектрик, провод утечки и наружный проводник, при чем в качестве центрального проводника используется алюминиевый, покрытый медью проводник, а в качестве диэлектрика используется вспененный полиэтилен малой плотности с высокой скоростью распространения сигнала, который обеспечивает среду с малыми потерями для передачи радиочастотной энергии между центральной жилой и наружными проводниками, а наружный проводник - экран состоит из полукруглой алюминиевой ленты, который разделен слоем полиэтилена с малыми потерями.
На Фиг.1 представлена блок-схема заявляемой системы. Она содержит:
1 - подземный излучающий кабель (2,5 ГГц);
2 - радиочастотные ответвители;
3 - широкополосные волновые объединители;
4 - базовые радиостанции;
5 - подвижные объекты (вагоны электропоезда);
6 - абонентские радиостанции (мобильные телефоны);
7 - стенки туннеля; 8 - соединительные неизлучающие фидеры;
На Фиг.2 представлен подземный излучающий кабель. Он сдержит:
9 - центральный проводник;
10 - диэлектрик;
11 - провод утечки;
12 - наружный проводник;
13 - полиэтиленовый промежуточный слой;
14 - внутренний экран;
15 - негорючая оболочка.
На требуемом объекте (например, в туннелях метрополитена, прокладывается излучающий широкополосный радиочастотный кабель 1, рабочая частота которого составляет 2,5 ГГц. Этот кабель выступает в роли территориально распределительной приемопередающей антенны. К данному кабелю (1) через стандартные радиочастотные ответвители 2 и соединительные неизлучающие фидеры 8, через широкополосные волновые ответвители 3 подключены приемопередатчики базовых радиостанций 4 требуемых стандартов радиосвязи.
Благодаря широкой полосе рабочих частот (2,5 ГГц) излучающего кабеля, в метрополитене возможна организация работы одновременно нескольких систем подвижной радиосвязи (стандарты TETRA, NMT-450, GSM, UMTS, CDMA2000/EV-DO, LTE, семейства протоколов 802.11/16, а также любых аналоговых систем подвижной радиосвязи). На Фиг.1 схематично показано как включение двух базовых станций 4 разных стандартов через широкополосный волновые ответвители 3 и соединительный неизлучающий фидер 8 к излучающему кабелю 1, закрепленному на стене 7 туннеля. Кабель 1 установлен прямо на бетон с использованием стандартных металлических фиксаторов, что обеспечивает быструю установку, снижение стоимости, более эстетичный вид. В качестве центрального проводника используется алюминиевый проводник, а в качестве диэлектрика используется вспененный полиэтилен малой плотности с высокой скоростью распространения сигнала, который обеспечивает среду с малыми потерями для передачи радиочастотной (РЧ) энергии между центральной жилой и наружными проводниками. Наружные экраны состоят из полукруглой алюминиевой ленты, которые разделены слоем полиэтилена с малыми потерями. Провода утечки в оплетке используются для обеспечения контакта между двумя наружными экранами при подсоединении разъемов. Кабель 1 имеет круговую диаграмму направленности в плоскости, перпендикулярной продольной оси кабеля. Электромагнитная энергия излучается равномерно по всей длине кабеля.
При движении подвижного объекта (поезда) 5 все абонентские радиостанции 6 разных стандартов внутри него оказываются в пределах радиопокрытия соответствующих систем радиосвязи. При этом на этапе проектирования и монтажа трассы не нужно учитывать ориентацию кабеля в пространстве.
Заявляемая система монтируется на объектах (на стены, потолки и пр.) с помощью стандартных металлических фиксаторов и не требуется дополнительной ориентации (юстировки) в пространстве. Количество, типы и характеристики компонентов системы, кроме излучающего кабеля, выбираются, исходя из требований при построении систем радиосвязи конкретных стандартов.

Claims (1)

  1. Подземная система радиосвязи, состоящая из абонентских радиостанций, размещенных в подвижных объектах, базовых радиостанций и канализатора в виде излучающегося кабеля, отличающаяся тем, что в систему дополнительно введены радиочастотные ответвители, соединительные неизлучающие фидеры и широкополосные волновые объединители, причем абонентские станции выполнены в виде мобильных телефонов и установлены на движущемся объекте, а к излучающему кабелю, выполняющему роль приемопередающей антенны, через радиочастотные ответвители, неизлучающие фидеры и широкополосные волновые объединители подключены приемопередатчики базовых радиостанций требуемых стандартов радиосвязи, при этом излучающий кабель содержит центральный проводник, диэлектрик, провод утечки и наружный проводник, а в качестве центрального проводника используется алюминиевый, покрытый медью проводник, причем в качестве диэлектрика используется вспененный полиэтилен малой плотности с высокой скоростью распространения сигнала, который обеспечивает среду с малыми потерями для передачи радиочастотной энергии между центральной жилой и наружными проводниками, а наружный проводник - экран состоит из полукруглой алюминиевой ленты, который разделен слоем полиэтилена с малыми потерями.
    Figure 00000001
RU2010127124/09U 2010-07-01 2010-07-01 Подземная система радиосвязи RU103044U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010127124/09U RU103044U1 (ru) 2010-07-01 2010-07-01 Подземная система радиосвязи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010127124/09U RU103044U1 (ru) 2010-07-01 2010-07-01 Подземная система радиосвязи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU103044U1 true RU103044U1 (ru) 2011-03-20

Family

ID=44054053

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010127124/09U RU103044U1 (ru) 2010-07-01 2010-07-01 Подземная система радиосвязи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU103044U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2473812C1 (ru) * 2011-07-28 2013-01-27 Открытое Акционерное Общество "Центральный Научно-Исследовательский Институт "Курс" Автоматизированная система связи
WO2018182457A3 (ru) * 2017-03-31 2019-01-31 Дмитрий Витальевич ФЕДОСОВ Способ и система мобильной связи для протяженных объектов
RU2815654C1 (ru) * 2023-07-04 2024-03-19 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ коммуникационного обеспечения туннелей и туннельная коммуникационная система

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2473812C1 (ru) * 2011-07-28 2013-01-27 Открытое Акционерное Общество "Центральный Научно-Исследовательский Институт "Курс" Автоматизированная система связи
WO2018182457A3 (ru) * 2017-03-31 2019-01-31 Дмитрий Витальевич ФЕДОСОВ Способ и система мобильной связи для протяженных объектов
RU2815654C1 (ru) * 2023-07-04 2024-03-19 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ коммуникационного обеспечения туннелей и туннельная коммуникационная система

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109474935B (zh) 一种隧道微波通信传输系统及方法
EP2169769B1 (en) Radiating cable
CN104064871B (zh) 一种四通道高功率宽带旋转铰链的实现方法
RU103044U1 (ru) Подземная система радиосвязи
CN102361146A (zh) 地下轨道无线通信用宽带泄漏同轴电缆
CN202268463U (zh) 地下轨道无线通信用宽带泄漏同轴电缆
US10249960B2 (en) Distributed antenna system and method of manufacturing a distributed antenna system
CN102683783A (zh) 低损耗辐射型泄漏同轴电缆
US10687224B2 (en) System and method for providing communications services on both sides of a corridor
CN214014538U (zh) 一种室内无线信号覆盖漏缆布置结构
CN202084647U (zh) 用于轨道交通的开缝波导天线
CN201036074Y (zh) 物理发泡聚乙烯绝缘漏泄电缆
JP2009130701A (ja) 無線通信システム及び無線通信端末
KR100817981B1 (ko) 광대역 누설 동축 케이블
CN114142198A (zh) 一种具有多径效应的单根泄漏电缆及构建方法
CN202940063U (zh) 超柔同轴电缆
Engelbrecht et al. First results of a leaky coaxial cable prototype for indoor positioning
CN110574300B (zh) 一种在延伸对象中建立移动通信系统的方法及通信系统
RU2744133C1 (ru) Аварийная система сотовой радиосвязи подводной лодки
CN113676916B (zh) 无线通信系统和提高信号覆盖范围的方法
Cao et al. Radio propagation along a radiated mode leaky coaxial cable in tunnels
Sun et al. Feasibility research on train-ground information transmission based on leaky coaxial cable in CBTC
CN221353157U (zh) 一种新型分布式基站
KR100766180B1 (ko) 전송거리를 향상시킨 누설 동축 케이블
US11329386B2 (en) Device for receiving and re-radiating electromagnetic signal

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170702