RU2471311C1 - Способ связи при мониторинге и управлении подвижными объектами - Google Patents

Способ связи при мониторинге и управлении подвижными объектами Download PDF

Info

Publication number
RU2471311C1
RU2471311C1 RU2011120051/11A RU2011120051A RU2471311C1 RU 2471311 C1 RU2471311 C1 RU 2471311C1 RU 2011120051/11 A RU2011120051/11 A RU 2011120051/11A RU 2011120051 A RU2011120051 A RU 2011120051A RU 2471311 C1 RU2471311 C1 RU 2471311C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data
monitoring
communication
frame
time
Prior art date
Application number
RU2011120051/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Александрович Мастеренко
Алексей Александрович Морозов
Андрей Викторович Сердцев
Илья Михайлович Сёмин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Кодос-Б"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Кодос-Б" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Кодос-Б"
Priority to RU2011120051/11A priority Critical patent/RU2471311C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2471311C1 publication Critical patent/RU2471311C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области мониторинга подвижных объектов, преимущественно наземных транспортных средств, например автомобилей. В предложенном способе осуществляют передачу данных от бортового оборудования, установленного на подвижных объектах, к центру мониторинга. Данные включают в себя координаты местоположения, определяемые по данным навигационных сигналов, принимаемых от спутников глобальной системы радионавигации, например от системы GPS или ГЛОНАСС, и/или по картине поля сотовой связи, а также другие параметры движения подвижных объектов. Кроме того, передаются данные о состоянии отдельных подсистем подвижных объектов. Используют канал связи в УКВ диапазоне, в котором производят синхронизацию по времени передачи данных от каждого подвижного объекта, например, со временем спутников глобальной системы радионавигации, например системы GPS или ГЛОНАСС. Осуществляют внутрикадровое распределение по времени передачи данных от бортового оборудования каждого подвижного объекта к центру мониторинга, где каждый кадр разбивается на слоты, и каждый номер слота в кадре соответствует номеру подвижного объекта. Изобретение обеспечивает повышение надежности и эффективности связи при мониторинге. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области мониторинга подвижных объектов, преимущественно наземных транспортных средств, например автомобилей.
Изобретение может быть использовано в приборостроении для производства систем мониторинга подвижных объектов, а также в организациях и учреждениях, занимающихся разработкой, испытанием и эксплуатацией указанных систем связи, в частности в органах внутренних дел.
Известен способ мониторинга состояния и местоположения транспортных средств, при котором осуществляют передачу данных от бортового оборудования, установленного на подвижных объектах, к центру мониторинга, включающую в себя определение координат местоположения и других параметров движения подвижных объектов, осуществляющуюся по данным навигационных сигналов, принимаемых от спутников глобальной системы радионавигации, например от системы GPS или ГЛОНАСС и/или по картине поля сотовой связи, а также передачу данных о состоянии отдельных подсистем подвижных объектов (патент Российской Федерации №2348551, G08G 1/13, опубликовано в 2009 г.) Данный способ используется в основном для мониторинга угнанных транспортных средств, и в случае передачи данных в УКВ диапазоне возможно наложение сигналов от нескольких подвижных объектов друг на друга, что снижает надежность и эффективность мониторинга подвижных объектов, а в некоторых ситуациях может привести к невозможности мониторинга.
Известен также способ связи при мониторинге подвижных объектов, при котором осуществляют передачу данных от бортового оборудования, установленного на подвижных объектах, к центру мониторинга, включающую в себя определение координат местоположения и других параметров движения подвижных объектов, осуществляющуюся по данным навигационных сигналов, принимаемых от спутников глобальной системы радионавигации, например от системы GPS или ГЛОНАСС и/или по картине поля сотовой связи, а также передачу данных о состоянии отдельных подсистем подвижных объектов (Патент Российской Федерации №2273055, G08G 1/137, опубликовано в 2006 г.) Этот способ выбран в качестве прототипа предложенного решения.
Недостатком данного способа является то, что сотовый канал не позволяет полностью перекрывать всю зону, так как зависит от рельефа местности, от плотности расположения антенн приема и передачи, надежность связи зависит от метеоусловий, и в случае передачи данных в УКВ диапазоне возможно наложение сигналов от нескольких подвижных объектов друг на друга, что снижает надежность и эффективность мониторинга подвижных объектов, а в некоторых ситуациях может привести к невозможности мониторинга.
В предложенном изобретении ставится техническая задача создания такого способа связи при мониторинге подвижных объектов, в котором реализована более высокая упорядоченность передачи данных от подвижных объектов к центру мониторинга и помехоустойчивость связи, что в целом обеспечивает более высокую надежность и эффективность для способа связи при мониторинге подвижных объектов центром мониторинга, что особенно важно при мониторинге транспортных средств, проводимом, например, органами внутренних дел.
Решение данной технической задачи обеспечивается за счет того, что используют способ связи при мониторинге подвижных объектов, при котором осуществляют передачу данных от бортового оборудования, установленного на подвижных объектах, к центру мониторинга. Он включает в себя определение координат местоположения и других параметров движения подвижных объектов, осуществляющееся по данным навигационных сигналов, принимаемых от спутников глобальной системы радионавигации, например от системы GPS или ГЛОНАСС и/или по картине поля сотовой связи, а также передачу данных о состоянии отдельных подсистем подвижных объектов. В данном способе используют канал связи в УКВ диапазоне, в котором производят синхронизацию по времени передачи данных от каждого подвижного объекта, например, со временем спутников глобальной системы радионавигации, например системы GPS или ГЛОНАСС. При этом используют внутрикадровое распределение по времени передачи данных от бортового оборудования каждого подвижного объекта к центру мониторинга, где каждый кадр разбивается на слоты, и каждый номер слота в кадре соответствует номеру подвижного объекта.
Предлагаемый способ связи при мониторинге и управлении подвижными объектами поясняется с помощью прилагаемых чертежей. На фиг.1. изображено распределение слотов внутри кадра. SLOT 1 - это слот для передачи данных от бортового оборудования (на схеме БО 1) подвижного объекта с номером 1. SLOT 2 - это слот для передачи данных от бортового оборудования подвижного объекта номер 2. И так далее.
Временная диаграмма слота бортового оборудования показана на фиг.2. Здесь также БО - бортовое оборудование, DATA - канал передачи данных. Остальные слоты идентичны, отличие только в длительности передачи данных.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в следующем. Используют способ связи при мониторинге подвижных объектов. В этом способе осуществляют передачу данных от бортового оборудования, установленного на подвижных объектах, к центру мониторинга. Также способ включает в себя определение координат местоположения и других параметров движения подвижных объектов. Эти параметры осуществляются по данным навигационных сигналов, принимаемых от спутников глобальной системы радионавигации, например от системы GPS или ГЛОНАСС. Также они могут быть определены по картине поля сотовой связи. Способ связи включает в себя также передачу данных о состоянии отдельных подсистем подвижных объектов.
В системе мониторинга производят связь в УКВ диапазоне. Для разделения каналов связи с бортовым оборудованием используется временная схема распределения канала. Канал делится на кадры, например на 10-секундные. Начало каждого кадра соответствует началу секунды, кратной 10 (момент начала секунды определяется по таймпульсу).
Каждый кадр делится, в свою очередь, на слоты, как минимум по числу подвижных объектов. Каждое бортовое оборудование характеризуется адресом, который выбирается из диапазона 1…60. См. фиг.1. Адрес бортового оборудования назначается либо на этапе конфигурирования, либо во время процедуры автоматической регистрации. Дублирование адресов бортового оборудования на одном канале данных от бортового оборудования к центру мониторинга не допускается. Размер каждого слота - 120 мс. Между слотами бортового оборудования существуют 10-миллисекундные зазоры, которые позволяют дольше работать от внутренних часов в случае пропадания сигналов ГЛОНАСС / GPS.
И центр мониторинга, и бортовое оборудование выходят в эфир только после получения валидного времени UTC посредством ГЛОНАСС/GPS.
Каждое бортовое оборудование начинает готовиться к передаче за 200 мс до начала своего слота, т.е., когда еще выполняются чужие слоты. В момент начала своего слота бортовое оборудование переключается на передачу, отрабатывает паузу в 10 мс и передает свои данные.
Также в каждом кадре оставляется возможность передачи аварийных посылок и прочих данных, для чего могут быть зарезервированы некоторые дополнительные слоты внутри кадра. На фиг.1 обозначено как «Резерв».
Данные от бортового оборудования к центру мониторинга передаются пакетами. См. фиг.2. Каждый пакет состоит из стартовой синхропоследовательности, тела пакета, контрольной суммы и завершающих битов.
Все байты посылки, кроме преамбулы, при передаче кодируются кодом Хемминга, который добавляет к каждому байту еще 4 бита. Код Хэмминга позволяет исправлять однократные и обнаруживать двукратные ошибки. Согласно проведенным исследованиям этого достаточно для поддержания устойчивой передачи данных по радиоканалу. В конце посылки всегда дополнительно передаются 2 нулевых бита для обеспечения нормального приема данных модемами. Синхропоследовательность состоит из предваряющей последовательности 0 и 1 и синхрослова для определения начала посылки в потоке данных. Для уменьшения вероятности пропуска синхрослова алгоритм поиска преамбулы во входном потоке бит должен допускать до двух неправильно принятых бит. Предпочтительным может являться замена предваряющей последовательности и синхрослова на синхрослово увеличенной длины с соответствующим увеличением количества возможных ошибочных бит.
Заявленный способ связи при мониторинге подвижных объектов может быть осуществлен в промышленности с применением освоенных современных технологий, материалов и процессов и может быть использован для производства систем мониторинга подвижных объектов, а также в организациях и учреждениях, занимающихся разработкой, испытанием и эксплуатацией указанных систем связи.
Предложенный способ связи при мониторинге подвижных объектов находится в опытной эксплуатации в Калужском филиале Главного управления научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» Министерства внутренних дел России. Опытная эксплуатация показала более высокую упорядоченность передачи данных от подвижных объектов к центру мониторинга и помехоустойчивость связи по сравнению с существующими способами, что в целом обеспечивает более высокую надежность и эффективность для способа связи при мониторинге подвижных объектов центром мониторинга, что особенно важно при мониторинге транспортных средств, проводимом, например, органами внутренних дел.
Уже выпускаемое в настоящий момент бортовое оборудование может работать в двух режимах: симплексном и дуплексном. Симплексный режим - односторонняя передача данных в центр мониторинга без ожидания данных от центра мониторинга. Дуплексный режим - двухсторонний обмен данными с центром мониторинга. В предлагаемом способе связи в симплексном режиме бортовое оборудование выходит в эфир в заданный при конфигурации временной слот, без ожидания посылок данных от центра мониторинга, но при этом бортовое оборудование привязывает свои ответы к точному глобальному времени. Таким образом, предлагаемый способ позволяет расширить функциональные возможности симплексного бортового оборудования путем включения его в более общую систему, поддерживающую дуплексную связь. Именно поэтому этот способ рекомендован к использованию для мониторинга транспортных средств органам внутренних дел и другим организациям, что особенно важно при мониторинге транспортных средств, проводимом, например, органами внутренних дел с использованием имеющегося оборудования.

Claims (1)

  1. Способ связи при мониторинге подвижных объектов, при котором осуществляют передачу данных от бортового оборудования, установленного на подвижных объектах, к центру мониторинга, включающую в себя определение координат местоположения и других параметров движения подвижных объектов, осуществляющееся по данным навигационных сигналов, принимаемых от спутников глобальной системы радионавигации, например от системы GPS или ГЛОНАСС и/или по картине поля сотовой связи, а также передачу данных о состоянии отдельных подсистем подвижных объектов, отличающийся тем, что используют канал связи в УКВ диапазоне, в котором производят синхронизацию по времени передачи данных от каждого подвижного объекта, например, со временем спутников глобальной системы радионавигации, например системы GPS или ГЛОНАСС, при этом используют внутрикадровое распределение по времени передачи данных от бортового оборудования каждого подвижного объекта к центру мониторинга, где каждый кадр разбивается на слоты, и каждый номер слота в кадре соответствует номеру подвижного объекта.
RU2011120051/11A 2011-05-19 2011-05-19 Способ связи при мониторинге и управлении подвижными объектами RU2471311C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011120051/11A RU2471311C1 (ru) 2011-05-19 2011-05-19 Способ связи при мониторинге и управлении подвижными объектами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011120051/11A RU2471311C1 (ru) 2011-05-19 2011-05-19 Способ связи при мониторинге и управлении подвижными объектами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2471311C1 true RU2471311C1 (ru) 2012-12-27

Family

ID=49257596

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011120051/11A RU2471311C1 (ru) 2011-05-19 2011-05-19 Способ связи при мониторинге и управлении подвижными объектами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2471311C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2728951C1 (ru) * 2019-12-31 2020-08-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение образования «Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) Способ экстренного оповещения при опасных ситуациях и авариях на дорогах

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2237925C1 (ru) * 2003-10-28 2004-10-10 Мастеренко Дмитрий Александрович Система мониторинга координат и контроля подвижных объектов
RU2268175C1 (ru) * 2004-04-19 2006-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "ДжиПиЭс-Питер" Система контроля, навигации и мониторинга подвижных объектов
RU2273055C1 (ru) * 2005-01-25 2006-03-27 Николай Николаевич Старченков Способ оперативного сопровождения и управления подвижными объектами
RU76153U1 (ru) * 2008-04-14 2008-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС (ИрИИТ) Система мониторинга состояния подвижных объектов
RU2348551C1 (ru) * 2007-12-27 2009-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТОНИКА" (ООО "АЛЬТОНИКА") Способ централизованного контроля состояния и местоположения транспортных средств

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2237925C1 (ru) * 2003-10-28 2004-10-10 Мастеренко Дмитрий Александрович Система мониторинга координат и контроля подвижных объектов
RU2268175C1 (ru) * 2004-04-19 2006-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "ДжиПиЭс-Питер" Система контроля, навигации и мониторинга подвижных объектов
RU2273055C1 (ru) * 2005-01-25 2006-03-27 Николай Николаевич Старченков Способ оперативного сопровождения и управления подвижными объектами
RU2348551C1 (ru) * 2007-12-27 2009-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТОНИКА" (ООО "АЛЬТОНИКА") Способ централизованного контроля состояния и местоположения транспортных средств
RU76153U1 (ru) * 2008-04-14 2008-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС (ИрИИТ) Система мониторинга состояния подвижных объектов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2728951C1 (ru) * 2019-12-31 2020-08-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение образования «Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) Способ экстренного оповещения при опасных ситуациях и авариях на дорогах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10024947B2 (en) GPS assisted torpedo recovery system
US10524094B2 (en) Communication system, aircraft/spacecraft and communication method
WO2015088627A3 (en) Ground-based satellite antenna pointing system
RU2016127544A (ru) Системы спутников на наклонных орбитах
ATE454755T1 (de) System und verfahren zur bandbreitenteilung der aufwärtsverbindung zwischen satelliten in einem gemeinsamen umlaufbahnschlitz
BR0317932A (pt) Sistema de navegação de veìculo aéreo com dispositivo anti-bloqueio de gps redundante duplo
SG11201908261PA (en) Configuring multi-channel transmission for ranging accuracy
US20170127323A1 (en) Handover between satellites using a single modem
US20130116864A1 (en) Onboard apparatus and train-position calculation method
CN101753201A (zh) 一种高速跳频无人机数据链同步方法
CA2794136A1 (en) Multi-spot satellite surveillance system and reception device
CN107852226A (zh) 用于空中交通管制的低地球轨道卫星
WO2021158609A3 (en) Resilient distributed positioning networks
RU2471311C1 (ru) Способ связи при мониторинге и управлении подвижными объектами
CN103873223A (zh) 卫星内部设备校时方法及系统
JP2014048288A (ja) ナビゲーションデータを同期させる方法及び装置
US20160173322A1 (en) Methodology for re-establishing communication, navigation, and power links in a marine environment
BR0015248A (pt) Transmissão de referência piloto sincronizada para um sistema de comunicação sem fio
US20200135034A1 (en) Communication method, communication system and aircraft/spacecraft
BR0317245A (pt) Método e equipamento para programar busca e aquisição de satélites de posicionamento global
RU2470489C1 (ru) Способ связи при мониторинге и управлении подвижными объектами
RU2468531C1 (ru) Способ многоканальной связи при мониторинге и управлении подвижными объектами
RU2013136335A (ru) Комплекс обеспечения радиосвязи с использованием беспилотного летательного аппарата (бпла) на территории с разрушенной инфраструктурой связи в зонах стихийного бедствия и чрезвычайных ситуаций
EP2320249A3 (en) Method and apparatus for reducing code phase search space
KR20140030040A (ko) 내비게이션 데이터의 동기화를 위한 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20130122

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130520

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20150227