RU103044U1 - Подземная система радиосвязи - Google Patents
Подземная система радиосвязи Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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 |
-
2010
- 2010-07-01 RU RU2010127124/09U patent/RU103044U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
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 |