RU2185707C1 - Способ передачи данных в пакетной сети метеорной связи - Google Patents

Способ передачи данных в пакетной сети метеорной связи Download PDF

Info

Publication number
RU2185707C1
RU2185707C1 RU2001116747A RU2001116747A RU2185707C1 RU 2185707 C1 RU2185707 C1 RU 2185707C1 RU 2001116747 A RU2001116747 A RU 2001116747A RU 2001116747 A RU2001116747 A RU 2001116747A RU 2185707 C1 RU2185707 C1 RU 2185707C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data packet
interval
duration
meteor
time interval
Prior art date
Application number
RU2001116747A
Other languages
English (en)
Inventor
А.В. Колесников
И.В. Сергеев
С.П. Сопин
А.Н. Сухоруков
М.А. Шомников
Original Assignee
Военный университет связи
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 Военный университет связи filed Critical Военный университет связи
Priority to RU2001116747A priority Critical patent/RU2185707C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2185707C1 publication Critical patent/RU2185707C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике передачи данных и может быть использовано при построении пакетной сети сбора данных от удаленных терминалов или обмена формализованной информацией по каналам метеорной радиосвязи. Достигаемым техническим результатом заявленного способа является обеспечение более высокой пропускной способности сети. Указанный технический результат достигается за счет того, что на периферийной станции осуществляют подсчет количества принятых за предварительно заданный интервал времени сигналов запроса и при превышении подсчитанного количества сигналов запроса заранее заданного допустимого их числа, свидетельствующего о непрерывном распространении радиосигналов, на следующем предварительно заданном интервале времени вводят интервалы задержки случайной длительности на формирование и передачу пакета данных. 3 ил.

Description

Изобретение относится к технике передачи данных и может быть использовано при построении пакетной сети сбора данных от удаленных терминалов или обмена формализованной информацией по каналам метеорной радиосвязи.
Заявленное техническое решение расширяет арсенал средств данного назначения.
Известен способ управления передачей информации от удаленных станций в сети метеорной связи со звездообразной структурой [см. патент США 4277845, кл. 455/52, опубл. в 1981 г.], при котором на каждой удаленной станции контролируют наличие пробного сигнала главной станции, идентифицируют принадлежность к группе опрашиваемых станций и при установлении совпадения адреса и наличии информации, подлежащей передаче, формируют разрешение на передачу ответного сигнала.
Недостатком данного способа является низкая пропускная способность сети, так как во время опроса одной группы станций происходит ожидание появления метеорного следа с требуемой пространственной ориентацией, хотя при этом могут существовать условия для прохождения информации от других станций, не входящих в опрашиваемую группу.
Известен также способ передачи данных от удаленной станции на главную станцию метеорной связи [см. патент США 4630314, кл. 455/52, опубл. в 1986 г. ] , заключающийся в том, что на удаленной станции контролируют появление зондирующего сигнала от главной станции, при его приеме определяют, что это запрос на получение информации и при наличии данных, предназначенных для передачи на главную станцию, формируют сигнал разрешения передачи.
Недостатком указанного способа также является низкая пропускная способность сети, так как после приема зондирующего сигнала главной станции, удаленная станция начинает передачу данных, а по окончании приема пакета данных, главная станция передает подтверждение. Если подтверждение удаленной станцией не принято, пакет будет передаваться повторно. Поэтому в полудуплексных пакетных метеорных системах целесообразно использование только тех следов, длительность существования которых достаточна для реализации протокола зондирующий сигнал - передача пакета данных - подтверждение. В результате диссипации следа момент окончания связи может наступить до приема подтверждения, что приведет к необходимости повторной передачи пакета данных. Очевидно, что в таких случаях попытки осуществить обмен информацией приводят к созданию помех удаленными станциями и неоправданному занятию приемного оборудования главной станции, снижающего пропускную способность сети и бесполезному расходованию энергии аккумуляторов или солнечных батарей удаленных станций.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению (прототипом) является способ передачи данных в пакетной сети метеорной связи [см. а.с. СССР 1832392 кл. Н 04 В 7/22, опубл. в 1993 г., БИ 29]. Известный способ заключается в том, что на центральной станции формируют и излучают сигнал запроса длительностью t3 на получение информации, на периферийной станции принимают сигнал запроса, измеряют уровни сигнала запроса в моменты начала приема U1 и окончания интервала t3 его приема U2, рассчитывают оставшуюся часть интервала t0 существования метеорного следа по формуле
t0=t3ln(U0/U2)/ln(U2/U1),
где U0 - предварительно заданное пороговое значение амплитуды принимаемого сигнала запроса, вычисляют требуемую длительность tип информационной части пакета данных tип=t0-tсп, где tсп - предварительно заданная длительность служебной части пакета данных, вычисляют объем С [бит] информационной части пакета данных С=Vtип, где V [бит/с] - скорость передачи информации, формируют пакет данных с объемом информационной части С, передают пакет данных в течение времени t0, а в течение длительности интервала времени tсп передают кодовую комбинацию, соответствующую объему информационной части пакета.
Недостатком известного способа является относительно низкая пропускная способность, так как при появлении спорадического слоя Es в ионосфере или при перемещении периферийных станций в зону прямой радиовидимости центральной станции из-за непрерывного распространения радиосигналов может возникать полная блокировка сети, причиной которой являются многократные "столкновения" сигналов периферийных станций на входе центральной станции.
Целью настоящего изобретения является разработка способа передачи данных в пакетной сети метеорной связи, обеспечивающего более высокую пропускную способность сети, за счет измерения на периферийных станциях интенсивности приема сигналов запроса и введения в зависимости от ее величины случайной задержки на передачу, при которой исключаются "столкновения".
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе передачи данных в пакетной сети метеорной связи, заключающемся в том, что на центральной станции формируют и излучают сигнал запроса длительностью t3 на получение информации, на периферийной станции принимают сигнал запроса, формируют пакет данных, для чего измеряют уровни сигнала запроса в моменты начала приема U1 и окончания интервала t3 его приема U2, рассчитывают оставшуюся часть интервала t0 существования метеорного следа, вычисляют требуемую длительность tип информационной части пакета данных tип=t0-tсп, где tсп - предварительно заданная длительность служебной части пакета данных, вычисляют объем С [бит] информационной части пакета данных, передают пакет данных в течение времени t0, а в течение длительности интервала времени tсп передают кодовую комбинацию, соответствующую объему С информационной части пакета, дополнительно предварительно устанавливают максимальный объем пакета данных Сдоп, а информационную часть пакета рассчитывают из условия С≤Сдоп. На периферийной станции в течение заданного временного интервала tсз, подсчитывают количество Nсз сигналов запроса, причем, при Nсз≥Nзад, где Nзад - предварительно заданное максимально допустимое число сигналов запроса, принятых за интервал tсз, в следующем временном интервале tсз, после приема сигналов запроса на заданных временных интервалах tож случайной длительности подсчитывают число запросов. После завершения каждого интервала tож формируют и передают пакет данных.
Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что предлагаемый способ отличается от известного подсчетом на периферийной станции количества принятых за предварительно заданный интервал времени сигналов запроса и при превышении подсчитанного количества сигналов запроса заранее заданного допустимого их числа, свидетельствующего о непрерывном распространении радиосигналов, на следующем предварительно заданном интервале времени введением интервалов задержки случайной длительности на формирование и передачу пакета данных.
Благодаря новой совокупности существенных признаков в способе реализована возможность автоматического перехода в пакетной сети метеорной связи от множественного доступа с разделением сигналов за счет случайного характера возникновения метеорных следов к доступу со случайной задержкой на передачу, чем и достигается повышение пропускной способности сети за счет исключения "столкновений" сигналов на входе центральной станции.
Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностью признаков, тождественных всем признакам заявленного технического решения, отсутствуют, что указывает на соответствие заявленного способа условию патентоспособности "новизна".
Результаты поиска известных решений в данной и смежных областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявляемого объекта, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Из уровня техники также не выявлена известность отличительных существенных признаков, обусловливающих тот же технический результат, который достигнут в заявляемом способе. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".
Заявленный способ поясняется чертежами, на которых показано:
на фиг.1. - принцип передачи данных в сети метеорной связи;
на фиг. 2 - временные диаграммы, поясняющие передачу данных в условиях отсутствия "столкновений" сигналов периферийных станций на входе центральной станции;
на фиг. 3 - временные диаграммы, поясняющие передачу данных в условиях "столкновения" сигналов периферийных станций.
Возможность реализации заявленного способа объясняется следующим. Пакетная сеть передачи данных строится по радиальному принципу (фиг.1), при котором осуществляется обмен данными между любой периферийной станцией и центральной станцией.
При отсутствии непрерывного распространения (при отсутствии спорадического слоя Es в ионосфере или прямой радиовидимости центральной станции) на центральной станции формируют и излучают сигналы запроса 1 (фиг.2) длительностью t3 на получение информации. Периферийные станции, принимая сигналы запроса в несовпадающие временные интервалы (фиг.2), измеряют уровни сигнала запроса в моменты начала приема U1 и окончания интервала t3 его приема U2, рассчитывают оставшуюся часть интервала t0 существования метеорного следа по формуле
t0=t3ln(U0/U2)/ln(U2/U1),
где U0 - предварительно заданное пороговое значение амплитуды принимаемого сигнала запроса, вычисляют требуемую длительность tип информационной части пакета данных tип=t0-tсп, где tсп - предварительно заданная длительность служебной части пакета данных, вычисляют объем С [бит] информационной части пакета данных С = V tип, исходя из условия С≤Сдоп, где V [бит/с]- скорость передачи информации, Сдоп - предварительно заданный максимальный объем пакета данных. Величину Сдоп задают исходя из максимальной длительности метеорных следов. Например, при максимальной длительности следов - 2 с и скорости передачи V=4000 бит/с Сдоп=8000 бит. Формируют и передают пакет данных 2 (фиг.2) с объемом информационной части С в течение времени t0, а в течение длительности интервала времени tсп передают кодовую комбинацию, соответствующую объему информационной части пакета. Одновременно с указанными действиями на периферийной станции в течение заданного временного интервала tсз, подсчитывают количество Nсз сигналов запроса. Величину tсз следует, с одной стороны, выбирать как можно меньшей, чтобы уменьшить время реакции сети на появление непрерывного распространения, с другой стороны, достаточно большой для достоверного определения факта наличия или отсутствия непрерывного распространения. Например, при задании tсз=60 с при отсутствии непрерывного распространения величина Nсз будет приблизительно равна 60ν=6, так как интенсивность v метеорных отражений приблизительно равна 0.1. По окончании каждого временного интервала подсчитанное количество сигналов запроса Nсз сравнивают с Nзад, где Nзад - предварительно заданное максимально допустимое число сигналов запроса, принятых за интервал tсз. Величину Nзад выбирают много больше чем 60ν, например, равной 60. Если Nсз≤Nзад, то на следующем временном интервале tсз работа периферийной станции продолжается в соответствии с изложенным правилом (фиг.2).
При появлении непрерывного распространения (фиг.3) в течение интервала времени tсз множество периферийных станций одновременно принимают сигналы запроса в совпадающие временные интервалы, измеряют уровни сигнала запроса в моменты начала приема U1 и окончания интервала t3 его приема U2, аналогично рассмотренному выше рассчитывают оставшуюся часть интервала t0 существования метеорного следа, вычисляют требуемую длительность tип информационной части пакета данных, вычисляют объем С информационной части пакета данных, исходя из условия С≤Сдоп. Формируют и передают пакет данных 2 (фиг.3). В течение заданного временного интервала tсз подсчитывают количество Nсз сигналов запроса. По окончании временного интервала подсчитанное количество сигналов запроса Nсз сравнивают с Nзад. Если Nсз≥Nзад (фиг.3), то на следующем временном интервале tсз в течение заданных временных интервалов tож случайной длительности не отвечают на сигналы запроса, продолжая подсчитывать количество принимаемых сигналов запроса, а в конце каждого интервала tож на периферийных станциях, принимая сигналы запроса в несовпадающие временные интервалы (фиг.3), измеряют уровни сигнала запроса в моменты начала приема U1 и окончания интервала t3 его приема U2. Рассчитывают оставшуюся часть интервала t0 существования метеорного следа, вычисляют требуемую длительность tип информационной части пакета, вычисляют объем С информационной части пакета данных С=Vtип, исходя из условия С≤Сдоп. Формируют и передают пакет данных 2 (фиг. 3). Длительности интервалов tож генерируют с помощью датчика случайных чисел, например с экспоненциальным законом распределения, задавая математическое ожидание равным 1/ν.

Claims (1)

  1. Способ передачи данных в пакетной сети метеорной связи, заключающийся в том, что на центральной станции формируют и излучают сигнал запроса длительностью t3 на получение информации, на периферийной станции принимают сигнал запроса, формируют пакет данных, для чего измеряют уровни сигнала запроса в моменты начала приема U1 и окончания интервала t3 его приема U2, рассчитывают оставшуюся часть интервала t0 существования метеорного следа, вычисляют требуемую длительность tun информационной части пакета данных: tun= t0-tcn, где tcn - предварительно заданная длительность служебной части пакета данных, вычисляют объем С [бит] информационной части пакета данных, передают пакет данных в течение времени t0, а в течение длительности интервала времени tcn передают кодовую комбинацию, соответствующую объему С информационной части пакета, отличающийся тем, что дополнительно предварительно устанавливают максимальный объем пакета данных Сдоп, а информационную часть пакета рассчитывают из условия C≤Сдоп, на периферийной станции в течение заданного временного интервала tсз подсчитывают количество Nсз сигналов запроса, причем при Nсз≥Nзад, где Nзад - предварительно заданное максимально допустимое число сигналов запроса, принятых за интервал tсз, в следующем временном интервале tсз после приема сигналов запроса на заданных временных интервалах tож случайной длительности подчитывают число запросов, а после завершения каждого интервала tож формируют и передают пакет данных.
RU2001116747A 2001-06-15 2001-06-15 Способ передачи данных в пакетной сети метеорной связи RU2185707C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001116747A RU2185707C1 (ru) 2001-06-15 2001-06-15 Способ передачи данных в пакетной сети метеорной связи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001116747A RU2185707C1 (ru) 2001-06-15 2001-06-15 Способ передачи данных в пакетной сети метеорной связи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2185707C1 true RU2185707C1 (ru) 2002-07-20

Family

ID=20250870

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001116747A RU2185707C1 (ru) 2001-06-15 2001-06-15 Способ передачи данных в пакетной сети метеорной связи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2185707C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2710286C1 (ru) * 2019-02-14 2019-12-25 Акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро "РИО" Аппаратура метеорной связи

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2710286C1 (ru) * 2019-02-14 2019-12-25 Акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро "РИО" Аппаратура метеорной связи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4536875A (en) Retransmission control system
US10567035B1 (en) Methods, systems, and computer readable media for distribution of time synchronization information to ultra-wide-band devices
US4694453A (en) System for adjusting signal transmission timing in time-division multiplexing signal transmission
EP0933961B1 (en) A method and arrangement for locating a mobile station
US20210112548A1 (en) Transmission of payload between a mobile device and a plurality of anchor devices via ranging-capable physical layer communication
EP0124381B1 (en) Contention-type data communication system
US4866788A (en) Process for controlling retransmission of messages from transmitting stations belonging to a cellular system
US4466096A (en) Apparatus and method for providing transmitter hierarchy control for efficient channel management
US20050058081A1 (en) Systems and methods for measuring the distance between devices
RU2006128596A (ru) Протокол рассылки сигналов-маяков для ad-нос сетей
US4564838A (en) Data communication network and method of communication
RU2009120630A (ru) Система мобильной связи, способ мобильной связи, базовая станция и мобильная станция
US4631718A (en) Method and device for synchronization of system timing
EP1168876B1 (en) Transmission of mobile unit requests in wireless uplink systems
CN108809469B (zh) 适用于雷达脉冲通信设备组网的时间比对同步算法
RU2185707C1 (ru) Способ передачи данных в пакетной сети метеорной связи
RU2115246C1 (ru) Способ и устройство управления передачей пакетов данных в канале связи общего пользования
US4710918A (en) Composite data transmission system
Guo et al. Self-transmission control in IoT over heterogeneous wireless networks
Mohammadmoradi et al. Study and Mitigation of Non-Cooperative UWB Interference on Ranging.
US11622341B2 (en) Active geo-location for personal area network devices using correlation
PT99787A (pt) Dispositivo classificador para um dispositivo de acesso multiplo de divisao em tempo com indicacao de procura
JPS62107543A (ja) 無線通信装置
CN111123249A (zh) 一种基于tdma网络的测距方法和系统
WO1983003507A1 (en) Data communication network and method of communication