RU8549U1 - Система региональной связи - Google Patents

Система региональной связи Download PDF

Info

Publication number
RU8549U1
RU8549U1 RU98106053/20U RU98106053U RU8549U1 RU 8549 U1 RU8549 U1 RU 8549U1 RU 98106053/20 U RU98106053/20 U RU 98106053/20U RU 98106053 U RU98106053 U RU 98106053U RU 8549 U1 RU8549 U1 RU 8549U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aircraft
channel
transmitting
antenna
receiving device
Prior art date
Application number
RU98106053/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Владимирович Прушковский
Original Assignee
Олег Владимирович Прушковский
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 Олег Владимирович Прушковский filed Critical Олег Владимирович Прушковский
Priority to RU98106053/20U priority Critical patent/RU8549U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU8549U1 publication Critical patent/RU8549U1/ru

Links

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

1. Система региональной связи, содержащая наземные станции, выполненные в виде многоканальных радиотерминалов, каждый из которых состоит из многоканального приемного устройства, соединенного с приемной антенной, многоканального передающего устройства, соединенного с передающей антенной, и терминалов пользователей, соединенных с многоканальным приемным устройством, на летательном аппарате установлены многоканальное приемное устройство, соединенное с приемной антенной, многоканальное передающее устройство, соединенное с передающей антенной, блок декодирования и формирования сигналов, вход которого подключен к выходу многоканального приемного устройства, выходы группы соединены со входами группы многоканального передающего устройства, отличающаяся тем, что летательный аппарат выполнен с возможностью дистанционного управления в воздушном пространстве региона над поверхностью Земли, на летательном аппарате установлены устройство управления положением летательного аппарата, устройство управления взлетом и посадкой, устройства предотвращения столкновения первый, второй и третий выходы блока декодирования и формирования сигналов подключены соответственно ко входам устройства управления положением летательного аппарата, устройства предотвращения столкновений и устройства управления взлетом и посадкой, в систему введены наземные станции, выполненные в виде одноканальных радиотерминалов, а в каждый многоканальный радиотерминал введены устройство определения координат летательного аппарата и формирователь сигналов управления летательным аппаратом, выход многоканального приемного устро�

Description

Система региональной связи
Предложение относится к радиоэлектронным системам связи и может быть использовано для внутрирегиональной телевизионной и радиотелефонной связи.
Известны спутниковые системы связи, все их многообразие можно свести к трем вариантам организации связи.
-Дуплексная система между двумя пунктами. При этом считается, что ретранслятор используется только парой станций (обе станции эквивалентны).
-Дуплексная связь между одной центральной станцией и несколькими периферийными (радиальная связь). Ответы последних передаются независимо друг от друга. Система связи такого типа относится к классу циркулярных систем, т.к. станции с меньшим объемом информации (периферийные) устанавливают связь между собой лишь через центральную станцию.
-Дуплексная связь между несколькими земными пунктами при свободном доступе к ретранслятору (связь каждый с каждым)
Третий вари&нт построения системы спутниковой связи - многоканальная асинхронная система со свободным доступом в систему связи всех корреспондирующих объектов. В этом случае через общий ретранслятор осуществляется независимая связь между любыми двумя точками (ретранслятор со свободным доступом). В данном случае сигналы отдельных станций можно разделять по частоте, форме и времени. Обычно на таких системах связи используется приемопередающая антенна с достаточно
широкой диаграммой направленности, освещающей всю область расположения
корреспондирующих объектов. На борту известных спутников систем связи расположена ретрансляционная радиоэлектронная аппаратура, а также аппаратура энергоснабжения, радионавигационная аппаратура и устройства коррекции положения спутника Земли на стационарной орбите на высоте 36000 км от центра Земли.
При столь значительном удалении от Земли бортовая аппаратура высокоорбитальных систем связи отличается: в части радиопередающих устройств - значительными уровнями излучаемой на Землю мощности, громадными антеннами, в части радиоприемных устройств - их высокой сложностью, в части энергоснабжения - значительной мощностью, потребляемой бортовыми устройствами.
Недостатком рассматриваемой системы является наличие громоздких наземных антенн и высокочувствительных радиоприемных устройств.
Однако высокоорбитальные системы обладают по сравнению с другими системами связи неоспоримыми преимуществами:
непрерывное пополнение энергии бортовой системой энергоснабжения, т.к. носитель системы не попадает в тень Земли или Луны;
сравнительно редкими коррекциями траектории и незначительными потерями энергии на указанный маневр.
Кроме того, известны перспективные для многих применений спутниковые низкоорбитальные системы связи Секстет и Гонец, отличающиеся относительно невысокой сложностью бортовой и, в особенности, наземной аппаратуры. Это позволило установить
радиотерминалы устройства на земных стационарных и даже на подвижных объектах.
Непреодолимым недостатком указанных систем является запаздывание информации из-за возможного попадания в тень Земли спутника, принявшего информацию.
Известна система связи Гонец. Радиотерминалы системы Гонец несравнимо сложнее обычного радиотелефона. Система Гонец состоит из космического сегмента, в состав которого входят несколько космических аппаратов, и наземного сегмента (Низкоорбитальная спутниковая система связи Гонец, введенная в эксплуатацию в феврале 1996 г.). Передача информации в системе осуществляется либо непосредственно через спутник, либо запоминается в бортовой аппаратуре спутника и ретранслируется получателю в момент полета космического аппарата в районе потребителя. В последнем случае доставка информации может быть задержана на несколько часов. Движение носителя системы осуществляется на небольшом удалении от Земли, масса космического аппарата исчисляется сотнями килограммов, и в связи с изложенным становится возможным использовать в системе связи каналы метровых волн. Если учесть и то, что срок активного существования космического аппарата-носителя системы связи составляет 4-5 лет, то система связи становится непригодной для региональной связи.
Известна региональная система слежения, например, за состоянием линии электропередач, выполненная в виде дистанционно управляемого летательного аппарата, на борту которого установлена аппаратура сбора информации и аппаратура управления летательным аппаратом в контролируемом регионе (US, 4818990 М, кл.608С 19/22, 1989). Указанная система предназначена для слежения за контролируемым
объектом в регионе и не предназначена для использования в качестве регионального ретранслятора.
Наиболее близкой по технической сущности к заявленной системе является система региональной связи, содержащая наземные станции,
выполненные в виде многоканального радиотерминала, состоящего из многоканального приемного устройства, соединенного с приемной антенной, многоканального передающего устройства, соединенного с передающей антенной, мультиплексера, выходы которого подключены к терминалам пользователей, входы соединены с многоканальным приемным устройством; на ретрансляторе, который может быть размещен на летательном аппарате, установлены многоканальное приемное устройство, соединенное с приемной антенной, многоканальное передающее устройство, соединенное с передающей антенной, блок декодирования и формирования сигналов, вход которого подключен к выходу многоканального приемного устройства, первый выход соединен со входом многоканального передающего устройства (SU, 1083380 А1, Н04В 7/185,1984). Данная система является цифровой, т.е. имеет возможность сопряжения с различными каналами связи.
Недостатком данной системы, как и перечисленных выше систем связи при использовании их для организации региональной системы связи, являются: сложность и громоздкость антенных систем, систем энергопитания и радиопередающих устройств летательного сегмента, сложность и дороговизна терминала абонента, невозможность обмена компьютерной, телевизионной и телефонной информацией в реальном масштабе времени.
4 Техническим результатом предложения является упрощение
аппаратуры летательной и наземной частей системы при расширении информационных возможностей систем связи, обеспечение стабильной радиосвязи в заданном регионе за счет использования в качестве летательного аппарата как летательного средства, пилотируемого пилотом, так и с
возможностью дистанционно управлять летательным аппаратам в воздушном пространстве региона и снижения энергопотребления системы.
Технический результат достигается тем, что в систему региональной связи, содержащую наземные станции, выполненные в виде многоканальных радиотерминалов, каждый из которых состоит из многоканального приемного устройства, соединенного с приемной антенной, многоканального передающего устройства, соединенного с передающей антенной, и терминалов пользователей, соединенных с многоканальным приемным устройством, на летательном аппарате установлены многоканальное приемное устройство, соединенное с приемной антенной, многоканальное передающее устройство, соединенное с передающей антенной, блок декодирования и формирования сигналов, вход которого подключен к первому выходу многоканального приемного устройства, выходы группы соединены со входами группы многоканального передающего устройства, в системе летательный аппарат выполнен дистанционно пилотируемым в воздушном пространстве региона над поверхностью Земли, на летательном аппарате установлены устройство управления положением летательного аппарата, устройство управления взлетом и посадкой, устройство предотвращения столкновения, первый, второй и третий выходы блока декодирования и формирования сигналов подключены соответственно ко входам устройства управления положением летательного
5
аппарата, устройства предотвращения столкновений и устройства управления взлетом и посадкой.
В систему также введены наземные станции, выполненные в виде одноканальных радиотерминалов абонентов, а в каждый многоканальный радиотерминал введены устройство определения координат летательного
аппарата и формирователь сигналов управления летательным аппаратом, вход многоканального приемного устройства соединен со входом устройства определения координат летательного аппарата, выход которого через формирователь сигналов управления летательным аппаратом подключен ко входу многоканального передающего устройства, выходы соответствующих терминалов пользователей соединены с многоканальным передающим устройством, информационные входы терминалов пользователей являются информационными входами каждого многоканального радиотерминала.
Система на летательном аппарате содержит батареи аккумуляторов и солнечные батареи, подключенные к шине электропитания системы.
Радиотерминал абонента выполнен в виде приемника и передатчика абонента.
Новизна предлагаемой системы заключается в том, что бортовая аппаратура системы располагается над обслуживаемым регионом на пилотируемых как пилотом, так и дистанционно в воздушном пространстве над поверхностью Земли летательных аппаратах. В качестве постоянно используемых для этой цели летательных аппаратов могут быть использованы дирижабли, воздушные шары и другие летательные аппараты, самолеты, вертолеты. При этом длина трассы связи Земля-летательный аппарат-Земля короче
в несколько тысяч раз такой же трассы систем Орбита, Астер и др. А также в 10-200 раз короче трасс системы Гонец.
Очевидно, что для достижения уверенной связи с помощью предлагаемой системы связи требуемые мощности передающих устройств могут быть в десятки тысяч раз меньше, чем у системы Гонец, в миллионы раз меньше чем у системы Орбита, Астер и т.п., а в целом бортовая и наземная аппаратура становится проще и легче.
Кроме этого, в связи с сокращением длины трассы связи радиотерминалы абонентов упрощаются, снижается их объем, масса и себестоимость, а за счет этого они по указанным параметрам достаточно близки к обычным радиотелефонам.
В предлагаемой системе рельеф местности и климатические условия в зонах абонентов не влияют на прохождение радиоволн, поэтому система обеспечивает более надежную региональную сеть, чем современная мобильная.
Краткое описание чертежей
-фиг.1 - функциональная схема системы, установленная на летательном аппарате;
-фиг.2 - функциональная схема наземной части системы;
-фиг.З приведен пример функциональной схемы многоканального приемного устройства летательного аппарата, аналогично это устройство может быть зыполнено и на многоканальном терминале;
-фиг.4 - представлен возможный вариант реализации блока декодирования и формирования сигналов;
7
- фиг. 5 представлена функциональная схема многоканального
передающего устройства летательного аппарата.
Система содержит на летательном аппарате: приемную антенну 1, многоканальное приемное устройство 2, блок 3 декодирования и формирования сигналов, многоканальное передающее устройство 4, передающую антенну 5, устройство управления положением летательного аппарата 6, двигатэли 7, устройство управления двигателями 8, шину электропитания 9, батарею аккумуляторов 10, солнечные батареи 11, устройство преодотвращения столкновений 12, устройство управления взлетом и посадкой 13. Устройства 6, 8, 12 и 13 образуют систему дистанционного маневрирования летательным аппаратом.
Система на фиг.2 содержит также наземные станции в виде многоканальных радиотерминалов 14 и наземные станции в виде одноканальных радиотерминалов 15 в составе приемного Rx и передающего Тх модулей. Многоканальные радиотерминалы 14 состоят из приемной антенны 16, многоканального приемного устройства 17, мультиплексеров 18 и
19, блока памяти 20, терминалов пользователей 21, связанных с соответствующими мультиплексорами и блоком памяти 20, формирователя 22
сигналов управления летательным аппаратом, устройство определения координат 23, многоканальное передающее устройство 24 и передающую антенну 25.
Многоканальное приемное устройство 2 (фиг.З) летательного аппарата содержит блок 28 выделения сигнала кода системы связи, блок 29 выделения сигналов абонентов пользователей и абонентов их связи (этот блок выполнен многоканальным), блок 30 выделения команд управления летательным
аппаратом, многоканальный преобразователь 31 сигналов в цифровой код,
преобразователь 32 команд управления в цифровой код.
Блок 3 декодирования и формирования сигналов (фиг.4) содержит первый 33 и второй 34 декодеры, элементы памяти 35r 35n кодов абонентов пользователей, элементы памяти 36i-36n кодов абонентов связи,.
)
формирователи 37Г37П кода сигнала связи между абонентами, формирователь
38команды управления положением летательного аппарата, формирователь
39команды предотвращения столкновений, формирователь 40 команды управления взлетом и посадкой, блок 41 запуска системы дистанционного маневрирования.
На фиг. 5 представлен возможный вариант выполнения многоканального передающего устройства летательного аппарата.
Устройство содержит декодеры 42i-42n, генераторы 43г43п сигналов связи между абонентами, передатчик 44, формирователь 45 сигналов координат летатательного аппарата с датчиками 46 положения.
Система связи работает следующим образом.
Один из абонентов, владеющий одноканальным радиотерминалом 15 через передатчик 27 посылает на определенной частоте сигнал в направлении летательного аппарата, многоканальное приемное устройство 2 которого принимает указанный сигнал, выделяет в блоке 28 сигнал признака системы связи, а в блоке 29 сигнал кода абонента и кода абонента связи, с которым необходимо связаться.
Блок 3 декодирует сигналы, принятые от абонентов и формирует в формирователе 37 сигнал кода связи между выделенными абонентами.
Кроме того, блок 3 декодирует посредством декодера 34 сигналы команд управления летательным аппаратом и формируют соответствующие команды в формирователях 38, 39 и 40.
Как было указано выше, сигнал, соответствующий коду связи между абонентами из формирователя 37j, блока 3 поступает в блок декодеров 42, представляющий собой набор кодеров по возможному числу абонентов связи, охватываемых системой. На выходах декодеров формируется код для генератора, формирующего сигнал вызываемого абонента и соответствующий этому сигналу генератор включается в работу и посредством передатчика 44 передает сигнал в направлении Земли.
После того как приемник Rx одноканального радиотерминала 15 вызываемого абонента декодировал принятый сигнал и обнаружил в сигнале признаки кода системы связи и адрес данного абонента происходит передача информации от вызывающего к вызываемому стандартным способом радиотелефона. Поскольку система работает по выделенным радиочастотам можно обеспечить связь между разными абонентами одновременно.
Многоканальный радиотерминал работает следующим образом.
Информация от абонента, связанного с одним из портов терминалов 21 пользователей (информационные входы 26), передается в блок памяти 20 и на второй мультиплексор 19, а далее через многоканальное передающее устройство 24 в эфир. В блоке памяти 20 происходит запись информации, дата, время и кодовый адрес абонента. Сигналы управления мультиплексоров 18 и 19, блоков 20 и 22 для простоты обозначены схематично стрелками.
Принятая из эфира от абонента системы информация с выхода многоканального устройства 17 через первый мультиплексер 18 передается к
терминалам пользователей 21 и на порт вызываемого абонента 26. Одновременно с этим происходит запись информации в блоке 20 памяти.
Независимо от передачи информации абонентов через канал приема сигналов положения летательно аппарата многоканального приемного устройства 17 сигнал о координатах поступает в устройтство 23 определения координат летательного аппарта, в котором происходит сравнение положения летательного аппарата с заданным. Сигналы, соответствующие отклонению координат летательного аппарата от заданных поступают в формирователь 22, в котором по стандартной программе, в зависимости от отклонений формируются коды сигналов управления положением летательного аппарата, которые по выделенному в многоканальном передающем устройстве 24 каналу излучаются в эфир л достигают летательного аппарата.
После декодирования принятых сигналов в блоке 3 формируют в формирователях 38, 39 и 40 управляющие сигналы, соответствующие командам управления положения летательного аппарата. Кроме того, при наличии хотя бы одной из команд блок 41 запуска включает систему дистанционного маневрирования. Сигналы команд, в зависимости от выполняемых ими функций, поступают на устройство 12 предотвращения столкновений, устройство 6 управления положением и устройство 13 управления взлетом и посадкой.
Сформированные в этих устройствах команды воздействуют на устройство управления двигателями, что приводит в конечном итоге к изменению пространственного положения летательного аппарата до тех пор, пока отклонения положения летательного аппарата не будут сведены до пренебрежимых значений. В случае приближения к летательному аппарату системы других летательных аппаратов устройство предотвращения
столкновений может, кроме того, автономно, в зависимости от траектории приближающегося аппарата, подать команду устройству управления положением летательного аппарата - выполнить одну из стандартных команд предотвращения столкновения. В устройстве 12 для этого предусмотрена
система слежения (на чертеже не показана). Стандартная схема выполнения данного устройства слежения описана, например, в заявке WO, №87/01491, кл.СОВО 9/02, 1987.
При выводе летательного аппарата на заданную орбиту над Землей или при снятии его с орбиты в формирователе 22 сигналов управления летательным аппаратом формируют команды управления на наземном радиотерминале 14 и передают их на летательный аппарат, в блоке 3 декодирования и формирования сигналов выделяют команды управления сигналов выделенной команды управления и включают заданные стандартные программы, например, в устройстве 13 управления взлетом и посадкой воздействуют на летательный аппарат за счет включения маневренных двигателей.
Устройства управления 6,7,8,12 и 13 снабжены средствами для ручного
ч
управления летательным аппаратом пилотом.
Одноканальный радиотерминал является портативным носимым устройством и содержит приемник и передатчик, по выполняемым функциям он является аналогом мобильного радиотелефона и может, по желанию абонента, состоять лишь из приемника или передатчика (WO, заявка №89/08355, кл.Н04В 7/26, 1989).
12
Многоканальный радиотерминал способен объединять абонентов
стационарных линий связи, не имеющих выхода в эфир, таких как : АТС, охранные и компьютерные сети и является системой сопряжения радиоканала с проводными системами связи.
Многоканальные приемные и передающие устройства выполнены аналогично устройствам, описанным в SU №1083380, А1 , Н04В 7/185, 1984 и приведены на фиг.З и 5.
Система дистанционного управления летательным аппаратом описана в патенте US 4818990, А1 G08C 19/22, 1989.
Кроме того известны системы типа автопилот, описанные в, например, SU, 1802357 A1.G05D 1/08, 1993.
Блок декодирования и формирования сигналов приведен на фиг.4. В другом варианте выполнения этот блок выполнен программно.

Claims (6)

1. Система региональной связи, содержащая наземные станции, выполненные в виде многоканальных радиотерминалов, каждый из которых состоит из многоканального приемного устройства, соединенного с приемной антенной, многоканального передающего устройства, соединенного с передающей антенной, и терминалов пользователей, соединенных с многоканальным приемным устройством, на летательном аппарате установлены многоканальное приемное устройство, соединенное с приемной антенной, многоканальное передающее устройство, соединенное с передающей антенной, блок декодирования и формирования сигналов, вход которого подключен к выходу многоканального приемного устройства, выходы группы соединены со входами группы многоканального передающего устройства, отличающаяся тем, что летательный аппарат выполнен с возможностью дистанционного управления в воздушном пространстве региона над поверхностью Земли, на летательном аппарате установлены устройство управления положением летательного аппарата, устройство управления взлетом и посадкой, устройства предотвращения столкновения первый, второй и третий выходы блока декодирования и формирования сигналов подключены соответственно ко входам устройства управления положением летательного аппарата, устройства предотвращения столкновений и устройства управления взлетом и посадкой, в систему введены наземные станции, выполненные в виде одноканальных радиотерминалов, а в каждый многоканальный радиотерминал введены устройство определения координат летательного аппарата и формирователь сигналов управления летательным аппаратом, выход многоканального приемного устройства соединен со входом устройства определения координат летательного аппарата, выход которого через формирователь сигналов управления летательным аппаратом подключен ко входу многоканального передающего устройства, выходы соответствующих терминалов пользователей соединены с многоканальным передающим устройством, информационные входы терминалов пользователей являются информационными входами каждого многоканального радиотерминала.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что летательный аппарат содержит батареи аккумуляторов и солнечные батареи, подключенные к шине электропитания системы.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что одноканальные радиотерминалы абонентов выполнены в виде приемника и передатчика абонента.
4. Система по п.1, отличающаяся тем, что на летательном аппарате введено устройство управления двигателями, входы которого подключены к выходам устройства управления положением летательного аппарата, устройства предотвращения столкновений и устройства управления взлетом и посадкой.
5. Система по п.1, отличающаяся тем, что многоканальный радиотерминал содержит первый и второй мультиплексеры и блок памяти, терминалы пользователей связаны с многоканальным приемным устройством и многоканальным передающим устройством через соответствующие мультиплексеры.
6. Система по п.5, отличающаяся тем, что многоканальный терминал содержит блок памяти, связанный с терминалами пользователей и соответствующими мультиплексорами.
RU98106053/20U 1998-04-09 1998-04-09 Система региональной связи RU8549U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98106053/20U RU8549U1 (ru) 1998-04-09 1998-04-09 Система региональной связи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98106053/20U RU8549U1 (ru) 1998-04-09 1998-04-09 Система региональной связи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU8549U1 true RU8549U1 (ru) 1998-11-16

Family

ID=48270377

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98106053/20U RU8549U1 (ru) 1998-04-09 1998-04-09 Система региональной связи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU8549U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4188578A (en) Satellite communication system which concurrently transmits a scanning spot beam and a plurality of fixed spot beams
US9461733B2 (en) Device and method for optimizing the ground coverage of a hybrid space system
US20230072064A1 (en) Scheduling beams of a satellite antenna
CN112866971B (zh) 卫星融合无人机搭载4g通信基站空中对地组网系统
CA2403280A1 (en) Suborbital communications system
Miura et al. Preliminary flight test program on telecom and broadcasting using high altitude platform stations
KR20170015296A (ko) 항공기의 공대지 통신을 위한 장치 및 방법
CN112887957B (zh) 卫星融合无人机搭载5g通信基站空中对地组网系统
US5991598A (en) Burst signal transmission from an earth station to an orbiting satellite with a short guard time
RU8549U1 (ru) Система региональной связи
RU2535923C1 (ru) Система радиосвязи с подвижными объектами
RU2118055C1 (ru) Низкоорбитальная система региональной связи
JP5507927B2 (ja) 移動体通信システム
KR20230125634A (ko) 하이브리드 무선 접속 방식을 활용한 인공위성 간 데이트 링크 시스템 및 이의 제어방법
US4510499A (en) TACAN data link system
CN220650885U (zh) 天空地一体化无线导航系统
JP5667711B2 (ja) 航空移動局
CN114726470B (zh) 一种非地面网络的终端同步方法
CN114710194B (zh) 一种航空地空语音通信比选方法和系统
CN220649543U (zh) 一种天空地一体化区域导航系统
CN114449508B (zh) 一种低空域飞行设备的通信方法、装置及设备
CN112327339A (zh) 临近空间平台通导搜一体化装置与方法
CN116939640A (zh) 通信方法及装置
JPS63160431A (ja) デ−タ中継衛星システム
CN117833984A (zh) 星载高速数据率多体制抗干扰测控系统