RU2744133C1 - Аварийная система сотовой радиосвязи подводной лодки - Google Patents

Аварийная система сотовой радиосвязи подводной лодки Download PDF

Info

Publication number
RU2744133C1
RU2744133C1 RU2020118677A RU2020118677A RU2744133C1 RU 2744133 C1 RU2744133 C1 RU 2744133C1 RU 2020118677 A RU2020118677 A RU 2020118677A RU 2020118677 A RU2020118677 A RU 2020118677A RU 2744133 C1 RU2744133 C1 RU 2744133C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
submarine
cellular
signal
base station
frequency
Prior art date
Application number
RU2020118677A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Андреевич Катанович
Сергей Николаевич Матюшкин
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
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 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
Priority to RU2020118677A priority Critical patent/RU2744133C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2744133C1 publication Critical patent/RU2744133C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D21/00Nestable, stackable or joinable containers; Containers of variable capacity
    • B65D21/02Containers specially shaped, or provided with fittings or attachments, to facilitate nesting, stacking, or joining together
    • B65D21/0209Containers specially shaped, or provided with fittings or attachments, to facilitate nesting, stacking, or joining together stackable or joined together one-upon-the-other in the upright or upside-down position
    • B65D21/0228Containers joined together by screw-, bayonet-, snap-fit or the like
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D25/00Details of other kinds or types of rigid or semi-rigid containers
    • B65D25/54Inspection openings or windows

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано для обеспечения аварийной связи подводной лодки (ПЛ). Технический результат заключается в обеспечении аварийной сотовой радиотелефонной связи подводной лодки при нахождении ее в базе или на переходе. Система сотовой радиосвязи подводной лодки содержит оборудование систем сотовой связи, но с учетом специфики условий применения радиотелефонов на корабле. Она состоит из абонентских мобильных радиотелефонов, репитеров, оборудования базовых станций и линии связи, при этом в качестве линии связи используются корабельные низкочастотные кабели, а оборудование базовых станций расположено как в корпусе ПЛ, так и на берегу. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для обеспечения аварийной связи подводной лодки при нахождении ее в базе или на переходе.
В связи с бурным развитием систем мобильной связи и расширением представляемых услуг появилась потребность в обеспечении членов экипажа кораблей услугами подвижной сотовой связи как с абонентами внутри объекта, так и с внешними абонентами, находящимися в пределах зоны обслуживания базовой станции корабля. [Инструкция по организации использования связи при авариях подводных лодок и надводных кораблей. - Москва: Военное издательство, 1993].
Катастрофы атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск» заставили конструкторов обратиться к проблеме повышения надежности и живучести систем внутрикорабельной связи (ВКС). При отсутствии дублирования корабельных трасс прекращается ВКС с постами, расположенными даже за пределами аварийных отсеков. Как показывает опыт, применение в этой ситуации портативных УКВ-радиостанций, ограничено двумя-тремя смежными отсеками. [Катанович А.А., Жилинков В.И. Корабельные системы аварийной связи. СПб., Судостроение, 2011].
Известны способы передачи информации в системах связи, в которых поступающую от источника информацию, например речевую, телеметрическую, преобразуют в электрический сигнал, этот сигнал вводят в линию связи, в качестве которой используют коаксиальные магистральные кабели (изобретение СССР кл. Н04В 5/00 438128), линии электропередач внутри шахт (пат. СССР кл. тот же 2115239), силовые и телефонные кабели, проложенные в шахтах (пат. СССР кл. тот же 1548857) с преобразованием частоты передачи в промежуточную и восстановлением ее при приеме, передаче по канату шахтного подъемного устройства (пат. СССР Н04В 7/00 661828), по тросу из скважины (пат. Англии Н04В 3/54 2110904) или по грозовым тросам линий электропередач (пат. СССР кл. тот же 488352).
Известен излучающий коаксиальный кабель. Патент РФ №2013832 кл. H01Q 13/20. Щелевой кабель, излучающий и принимающий ВЧ сигналы, имеет гофрированную внешнюю проводящую поверхность. Вдоль кабеля в гребных гофрах вырезаны эллиптические отверстия, расположенные в соответствии с логарифмическим нормальным законом расположения вероятностей. Проложенный по кораблю кабель одновременно является передающей и приемной антенной. В этом случае для связи между отсеками используются переносные радиостанции малой мощности. Такая система способна обеспечить дуплексную многоканальную связь на дециметровых и метровых волнах. Однако живучесть и надежность такого кабеля при аварии очень низкая.
Известен Способ передачи информации патент РФ №2205513, кл. Н04В 13/00. Этот способ обеспечивает передачу информации по трубопроводу подземного заложения и, при его надземном расположении. Недостатком известного способа является то, что в нем в качестве линии связи можно использовать только трубопровод подземного заложения, расположенный по прямой линии, в то время как на корабле существует разветвленная сеть трубопроводов.
Наиболее близким к заявленному устройству передачи информации по совокупности признаков и получению требуемых технических результатов является патент РФ на ПМ №155946 кл. Н04В 7/24. Устройство аварийной радиосвязи, состоящее из линии связи, источника информации передающего и приемного устройства, расположенных в корпусе корабля и заземления, причем в качестве линии связи используется корабельный трубопровод.
Целью изобретения является обеспечение аварийной сотовой радиотелефонной связи подводной лодки при нахождении ее в базе или на переходе.
Поставленная цель достигается тем, что аварийная система сотовой радиосвязи подводной лодки, состоящая из абонентских мобильных радиотелефонов, репитеров, оборудования базовых станций и линии связи, причем в качестве линии связи используются корабельные низкочастотные кабели, при этом оборудование базовой станции расположено в корпусе подводной лодки, а также на береговых командных пунктах и состоит из антенны базовой станции, многоканального приемопередатчика, центра коммутации подвижной связи и контроллера базовой станции, а ее многоканальный приемопередатчик через устройство сопряжения каналов системы подвижной связи с постовыми низкочастотными кабелями состоящее из входной индуктивности и приемопередатчика состоящего из аналоговой части стандартного цифрового радиотелефона, который обеспечивает преобразование высокочастотного сигнала сотовой связи в сигнал промежуточной частоты (ПЧ) для ввода его во внутрикорабельный кабель, а сигнал ПЧ в высокочастотный кабель для передачи его с внутрикорабельного кабеля в подсистему мобильной связи, и далее через внешнюю антенну с внешними абонентами сотовой связи, при этом с помощью внутренней антенны репитер передает сигналы от сотовых радиотелефонов, находящихся на расстоянии до 900 м2.
На Фиг 1. представлена аварийная система сотовой радиосвязи ПЛ.
Она состоит из n абонентских мобильных радиотелефонов 1 (AT) соединенных по радиоканалу через репитеры 2 (Реп) с устройствами сопряжения (УС) 3, которые соединены с межпостовыми кабелями ПЛ 4. Оборудование базовых станций 5 (Фиг. 2) состоит из антенны базовой станции 6, многоканального приемопередатчика 7, центра коммутации подвижной связи 8, контроллера базовой станции 9 и транскодера 10. Репитеры 2 являются двухсторонними линейными усилителями сотового сигнала. Репитеры является частью системы усиления сотовой связи и им могут пользоваться одновременно до нескольких десятков человек. Репитеры 2 создают как бы одну маленькую соту, в зоне действия которой сигнал может свободно перемещаться. Устройство репитер - является разновидностью антенного усилителя, но в отличие от последнего, репитеры связаны с AT1 не кабелем, а радиоканалом.
Устройство сопряжения 3 служит для преобразования и фильтрации, представляющее собой обычный преобразователь частоты с гетеродином, и двумя полюсовыми фильтрами на входе и выходе преобразователя.
Межпостовые низкочастотные кабели корабля 4 служат для канализации сигналов сотовой связи.
В оборудования базовых станций 5 входит антенна базовой станции 6 которая служит для излучения и приема ВЧ-сигналов от радиотелефонов и от многоканального приемопередатчика 7 который обеспечивает усиление мощности сигналов и их превращение в ВЧ-сигналы. Центра коммутации подвижной связи (ЦКПС) 8 обслуживает группу сотов и обеспечивает все виды соединений, в которых нуждается в процессе работы абонентских мобильных радиотелефонов. ЦКПС 8 аналогичный ISDN коммутационной станции и являет собой интерфейс между фиксированными сетями и сетью подвижной связи. Он обеспечивает маршрутизацию вызовов и функции управления вызовами. Кроме выполнения функций обычной ISDN коммутационной станции, на ЦКПС 8 возлагаются функции коммутации радиоканалов. Центр коммутации осуществляет постоянное наблюдение за AT1, используя регистры места расположения (РМР) и перемещения (РПМ). В РМР сохраняется та часть информации о месте расположения какой-либо AT1, что позволяет при коммутации доставить вызов станции. Регистр РМР содержит номер подвижного абонента (IMSI). Он используется для определения AT1 в центре аутентификации. Второе основное устройство, которое обеспечивает контроль за перемещением AT1 из зоны в зону - регистр перемещения РПМ. С его помощью достигается функционирование AT1 за пределами зоны, контролируемой РМР.
Контроллер базовой станций (КБС) 9. Когда в процессе перемещения AT1 переходит из зоны действия одного контролера базовой станции, которая совмещает группу базовых станций, в зону действия другого КБС 9, которая совмещает группу базовых станций, в зону действия другого КБС 9, она регистрируется новым КБС 9 и в РПМ заносится информация о номере области связи, которая обеспечивает доставку вызовов AT1. Для сохранения данных, которые находятся в РМР и РПМ, в случае предусмотрена защита устройств памяти этих регистров.
В системе связь между AT1 и базовыми станциями осуществляется по радиоканалу. В цифровой системе связи GSM 2-го поколения частота составляет 1710-1785 МГц на передачу сигнала от абонента к базовой станции и 1805-1880 МГц на передачу сигнала от базовой станции к абоненту. Задача состоит в том, чтобы построить корабельную подсистему сотовой подвижной связи с максимальным использованием известного оборудования систем сотовой связи, но с учетом специфики условий применения радиотелефонов на корабле. Подсистема может быть использована для обеспечения аварийной связи ПЛ при нахождении ее в базе (пункта рассредоточения) в надводном (перископном) положении в качестве элемента III контура управления ПЛ в аварийной ситуации, а также при нахождении ПЛ в море в качестве элемента комплекса внутрикорабельной связи (ВКС) (I контур управления).
Для организации сотовой внутрикорабельной связи (в I контуре) на ПЛ установлена одну БС в одном из отсеков (например, на ГКП) и разработано устройства для доставки сигналов от абонентов, расположенных во всех отсеках ПЛ, на вход многоканального приемопередатчика базовой станции по межпостовому кабелю, а в III контуре - обеспечивается передача сигналов от абонентов ПЛ через БС в радиоканал, используя внешнюю антенну ПЛ, для связи с внешними абонентами сотовой связи.
Связь между членами экипажа осуществляется с помощью межпостовых кабелей из состава комплекса ВКС. Для задействования этих кабелей разработано устройство сопряжения каналов (УСК) системы подвижной связи с постовыми кабелями ВКС. Устройство сопряжения состоит из входной индуктивности и приемопередатчика состоящего из аналоговой части стандартного цифрового радиотелефона, который обеспечивает преобразование ВЧ сигнала сотовой связи в сигнал ПЧ для ввода его во внутрикорабельный кабель, а сигнал ПЧ в ВЧ кабель для передачи его с внутрикорабельного кабеля в подсистему мобильной связи. УСК обеспечивает одновременную беспомеховую передачу сигналов ВКС и подвижной связи по низкочастотному кабелю 4 ВКС. Для решения поставленной задачи предлагается передавать сигналы по кабелям 4 ВКС мобильной связи на второй промежуточной частоте (ПЧ), номинал которой в типовых радиотелефонах составляет 5 МГц. Поэтому в УСК введен приемопередатчик, обеспечивающий преобразование ВЧ сигнала сотовой связи в сигнал ПЧ для передачи его в комплекс ВКС и сигнал ПЧ в высокочастотный для передачи его с комплекса ВКС в подсистему мобильной связи. В качестве такого приемопередатчика использовалась аналоговая часть стандартного цифрового радиотелефона (ЦР). Приемная часть ЦР представляет собой супергетеродинный приемник с двойным преобразованием частоты.
На вход передающей части подается сигнал мобильной связи на первой ПЧ (90 МГц), который поступает на смеситель, преобразующий сигнал в высокочастотный. Для преобразования сигнала второй ПЧ (5 МГц) в сигнал первой (90 МГц) в УСК вводятся устройство преобразования и фильтрации, представляющее собой обычный преобразователь частоты с гетеродином, и двумя полюсовыми фильтрами на входе и выходе преобразователя.
Распространение сигнала ПЧ порядка 5 МГц по низкочастотному кабелю будет претерпевать затухание. Для кабеля (например, марки КНРТ) постоянная затухания на частоте 5 МГц составляет 0,0115 нп/м, или 0,1 дБ/м. При длине кабеля между отсеками от 10 до 100 м затухание сигнала составит от 1 до 10 дБ. Для компенсации потерь при распространении сигнала по кабелю между отсеками ПЛ используется усилитель ПЧ с коэффициентом усиления до 20 дБ.
С одной стороны подключаются внешние антенны или подается ВЧ-сигнал от приемопередатчика, а с другой - внутренние антенны. С помощью внутренних антенн репитер ретранслирует (передает) сигналы от сотовых телефонов, находящихся на небольшом расстоянии (площадь до 600 м2).
Корабельная подсистема сотовой подвижной связи работает следующим образом.
Абонент, находящийся в одном из отсеков ПЛ, начинает разговор по сотовому радиотелефону. ВЧ-сигнал через антенну радиотелефона, расположенную на его задней крышке, излучается в отсеке и принимается одной из антенн-ретрансляторов репитера. Репитер 2 принимает сигнал в заданной полосе частот и усиливает его в каналах Uplink и Downlink. ВЧ-сигнал попадает на вход приемопередатчика, усиливается в малошумящем усилителе, и происходит двойное преобразование частоты. С выхода усилителя второй ПЧ приемо-передатчика сигнал поступает на вход усилителя ПЧ с целью компенсации потерь при дальнейшем распространении его по низкочастотному кабелю комплекса 4 ВКС. Сигнал сотовой связи на второй ПЧ через УСК поступает в постовой кабель 4 а затем по нему в отсек, где установлено оборудование базовой станции. Через УСК сигнал передается на вход устройства преобразования и фильтрации, в котором осуществляется его преобразование в сигнал на ПЧ (порядка 90 МГц). Затем преобразованный сигнал с выхода усилителя попадает на передающий вход приемо-передатчика, где превращается в ВЧ-сигнал, который через антенный вход приемо-передатчика и усилитель мощности поступает на вход многоканального приемо-передатчика БС 6 и антенну БС 6. На этом сигнал сотовой связи завершает свой путь прохождения от абонента ПЛ до БС 6.
Обратно от БС 6 к абоненту ПЛ сигнал распространяется по пути: делитель мощности → приемо-передатчик → усилитель ПЧ → УСК → межпостовой кабель комплекса ВКС → УСК → устройство преобразования и фильтрации → передающий канал приемопередатчика → репитер → делитель мощности → антенна-ретранслятор - радиотелефон абонента.
Дальнейшее взаимодействие БС 6 и абонента ПЛ осуществляется стандартным образом. Сигнал может излучаться антенной БС во внешнее пространство, а также передаваться в другие отсеки ПЛ для связи с личным составом по аналогичному пути.

Claims (1)

  1. Аварийная система сотовой радиосвязи подводной лодки, состоящая из абонентских мобильных радиотелефонов, репитеров, оборудования базовых станций и линии связи, отличающаяся тем, что в качестве линии связи используются корабельные низкочастотные кабели, при этом оборудование базовой станции расположено в корпусе подводной лодки, а также на береговых командных пунктах и состоит из антенны базовой станции, многоканального приемопередатчика, центра коммутации подвижной связи и контроллера базовой станции, а ее многоканальный приемопередатчик через устройство сопряжения каналов системы подвижной связи с постовыми низкочастотными кабелями, состоящее из входной индуктивности и приемопередатчика, состоящего из аналоговой части стандартного цифрового радиотелефона, который обеспечивает преобразование высокочастотного сигнала сотовой связи в сигнал промежуточной частоты (ПЧ) для ввода его во внутрикорабельный кабель, а сигнал ПЧ в высокочастотный кабель для передачи его с внутрикорабельного кабеля в подсистему мобильной связи и далее через внешнюю антенну с внешними абонентами сотовой связи, при этом с помощью внутренней антенны репитер передает сигналы от сотовых радиотелефонов, находящихся на расстоянии до 900 м2.
RU2020118677A 2020-05-28 2020-05-28 Аварийная система сотовой радиосвязи подводной лодки RU2744133C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020118677A RU2744133C1 (ru) 2020-05-28 2020-05-28 Аварийная система сотовой радиосвязи подводной лодки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020118677A RU2744133C1 (ru) 2020-05-28 2020-05-28 Аварийная система сотовой радиосвязи подводной лодки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2744133C1 true RU2744133C1 (ru) 2021-03-03

Family

ID=74857745

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020118677A RU2744133C1 (ru) 2020-05-28 2020-05-28 Аварийная система сотовой радиосвязи подводной лодки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2744133C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2108671C1 (ru) * 1994-08-31 1998-04-10 Войсковая часть 60130 Система внутрикорабельной аварийной связи
RU42144U1 (ru) * 2004-06-21 2004-11-20 Никитин Валерий Сергеевич Корабельная система переносной подвижной радиосвязи
KR20050001302A (ko) * 2004-05-20 2005-01-06 주식회사 케이티프리텔 선박용 이동 통신 중계 방법 및 장치
RU2423795C2 (ru) * 2009-10-12 2011-07-10 Закрытое акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро "РИО" Корабельная подсистема сотовой подвижной связи

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2108671C1 (ru) * 1994-08-31 1998-04-10 Войсковая часть 60130 Система внутрикорабельной аварийной связи
KR20050001302A (ko) * 2004-05-20 2005-01-06 주식회사 케이티프리텔 선박용 이동 통신 중계 방법 및 장치
RU42144U1 (ru) * 2004-06-21 2004-11-20 Никитин Валерий Сергеевич Корабельная система переносной подвижной радиосвязи
RU2423795C2 (ru) * 2009-10-12 2011-07-10 Закрытое акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро "РИО" Корабельная подсистема сотовой подвижной связи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5603080A (en) Radio coverage in closed environments
US7272362B2 (en) Multi-sector in-building repeater
US6895218B2 (en) Method for in-building distribution using wireless access technology
US4704733A (en) Cell enhancer for cellular radio telephone system having diversity function
US5566354A (en) System and method for channel assignment in a satellite telephone system
US20060141929A1 (en) Cellular communication system
CN109474935A (zh) 一种隧道微波通信传输系统及方法
RU2744133C1 (ru) Аварийная система сотовой радиосвязи подводной лодки
US4479246A (en) Communication system to simultaneously operate a plurality of RF transceivers in a confined area
US7324471B2 (en) Apparatus and method for suppressing interference of reverse link in in-building mobile communication system
RU2423795C2 (ru) Корабельная подсистема сотовой подвижной связи
KR100676227B1 (ko) 선박용 이동 통신 중계 방법 및 장치
KR20000019793A (ko) 터널내부의 이동통신 서비스를 위한 중계장치및 그 설치방법
RU103044U1 (ru) Подземная система радиосвязи
RU2660800C1 (ru) Переносная станция спутниковой связи
CN212305395U (zh) 放大和转发l波段卫星电话信号的装置
KR100883262B1 (ko) 통합 형상의 기지국 안테나
RU42144U1 (ru) Корабельная система переносной подвижной радиосвязи
CN113676916B (zh) 无线通信系统和提高信号覆盖范围的方法
KR20040075803A (ko) 이동형 위성 중계기 및 이를 이용한 위성 중계 시스템
KR100692654B1 (ko) 다단 주파수 변환 중계 시스템
RU2667350C2 (ru) Корабельная резервная система передачи информации
KR100321481B1 (ko) 공간파 유기를 이용한 이동전화망에서의 가상주파수 변환 발생기
WO2008001023A1 (en) Cellular communication system
EP1455460A2 (en) Improved portable telecommunication terminal