(21), (22) Заявка: 2008120952/09, 28.05.2008
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
28.05.2008
(43) Дата публикации заявки: 10.12.2009
(46) Опубликовано: 20.06.2010
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске:
RU 2127947 C1, 20.03.1999. US 5153582 A, 06.10.1992. US 5162790 A, 10.11.1992. US 4823123 A, 18.04.1989.
Адрес для переписки:
107113, Москва, ул. 3-я Рыбинская, 21, корп.2, кв.229, Ю.А. Крутякову
|
(72) Автор(ы):
Туляков Юрий Михайлович (RU)
(73) Патентообладатель(и):
Туляков Юрий Михайлович (RU)
|
(54) ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЙДЖИНГОВАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПРИЕМА СООБЩЕНИЙ
(57) Реферат:
Изобретение относится к пейджинговой связи. Предложена двусторонняя пейджинговая система связи с подтверждением приема сообщений. Система включает в себя комплекс оборудования пейджинг-центра, базовую станцию и пейджер, способный после приема сообщения передавать короткий ответ на базовую станцию. При этом приемная антенна базовой станции, принимающая ответ, расположена на одной высоте с передающей антенной этой базовой станции, при этом чувствительность приемной системы на базовой станции при приеме ответа на f2 Sбf2 связана с чувствительностью приемника пейджера при приеме сообщений на f1 Sпрf1 неравенством Sбf2 Sпрf1. Технический результат заключается в уменьшении помех радиоизлучения в двусторонней пейджинговой системе связи. 1 ил.
Предлагаемая двусторонняя пейджинговая система связи может найти практическое применение в связи с возможностью подтвердить получение на пейджер переданного сообщения.
Известен двусторонний пейджер [1], под которым понимают вид пейджинговой связи, в котором предусмотрена в дополнение к обычной функции приема сообщений ответная передача сообщений самим пейджером на специальную сеть приемников ответов с пейджеров. Сообщения в обратном канале могут быть трех категорий:
– подтверждение доставки на пейджер прямого сообщения,
– посылка ответного сообщения,
– посылка собственного адресного сообщения.
В обычном пейджинге, как отмечено в [1], вероятность доставки сообщений составляет 0,9 0,95. В настоящее время не более 10% от общего числа абонентов пейджинговой связи предпочитают пользоваться услугами двусторонней связи [1]. Чаще всего отправители сообщений и абоненты желают иметь подтверждение гарантированной доставки сообщений.
При построении двусторонней пейджинговой сети следует учитывать:
– стоимость оборудования обратного канала на частоте f2 может существенно превышать стоимость прямого канала на частоте f1 (например, для технологии ReFLEX число таких станций в 5 8 раз превышает число передатчиков прямого канала);
– для обратного канала требуется получение специальных частот;
– увеличивается стоимость пейджеров и услуг пейджинговой связи.
Увеличение числа приемных станций связано с тем, что мощность пейджера для отправки ответа должна быть экологически безопасной для абонента. Так как потери радиоизлучения в прямом и обратном каналах остаются неизменными, то уменьшение излучаемой мощности на частоте f2 при ответе при прочих равных условиях значительно уменьшает зону действия пейджингового передатчика, что, следовательно, приводит к увеличению числа приемных станций.
На основании изложенного известная [1] двусторонняя пейджинговая система связи может быть принята в качестве аналога. К недостаткам аналога следует отнести создание большого числа приемных станций на f2, что удорожает систему связи в целом, либо следует увеличивать мощность передатчика пейджера на f2, что может быть экологически опасным для абонента.
Следует отметить, что в России двусторонний пейджинг практически не развит, поэтому предлагаемую модель, предназначенная для устранения указанных недостатков прототипа при подтверждении приема сообщений, следует рассматривать как актуальную.
Автору не удалось обнаружить в открытой печати сообщений или публикаций об организации и характеристиках двусторонней пейджинговой связи с ответом, только подтверждающим получение сообщений.
Предлагается двусторонняя пейджинговая система связи с подтверждением приема сообщений, которая включает в себя комплекс оборудования пейджинг-центра, базовую станцию с передатчиком и передающей антенной для передачи буквенно-цифровых сообщений на частоте f1 и с приемной антенной и приемником для приема ответа на частоте f2, а также пейджер с дисплеем для воспроизведения текста сообщения на частоте f1 и передачи ответа на частоте f2, причем отношение между частотами f1 и f2 определено регламентами действующих протоколов пейджинговой системы связи.
Согласно предложению в пейджер для одностороннего приема сообщений введены передатчик на частоту f2 с системой формирования короткого импульсного ответа в виде одного бита, а также устройство автоматического перевода пейджера по окончании приема сообщения в режим передачи ответа, при котором приемная антенна пейджера подключена к передатчику на f2, в качестве источника электрического питания упомянутых передатчика, системы формирования ответа и устройства автоматического переключения (перевода) на режим ответа использовано питание пейджера, а приемная антенна системы на f2 расположена на базовой станции на одной высоте с передающей антенной на f1, при этом чувствительность приемной системы на f2 Sб.f2 связана с чувствительностью приемника пейджера на f1 Sпр.f1 неравенством

причем регистрация короткого ответа на базовой станции в течение одной секунды после окончания переданного сообщения является подтверждением его приема в пейджинговой системе связи.
Возможность реализации предложенной двусторонней пейджинговой системы связи иллюстрируется следующим чертежом, где дано условное изображение пейджера с возможностью отправки ответа на базовую станцию, подтверждающего прием сообщения: 1 – приемная антенна пейджера на f1; 2 – приемная система пейджера для воспроизведения текстового сообщения на его дисплее; 3 – источник питания пейджера (обычно батарея типа ААА); 4 – система автоматического перевода пейджера в режим передачи ответа, подтверждающего прием сообщения с переводом ключей Кл1, Кл2 из положения «а» в положение «б» по окончании принятого сообщения; 5 – передатчик на частоту f2, 6 – система автоматического формирования одного бита ответа (запускается блоком 4); 7 – блок питания для блоков 4, 5 и 6 (связан с блоком 3). Двойными линиями на фиг.1 отмечено электрическое питание основных блоков пейджера.
Потери радиоизлучений на частотах пейджинговой связи вызваны тем, что с увеличением расстояния между передающей и приемной антеннами энергия излучается по все большей площади. В связи с этим на приемную антенну приходится лишь малая часть излучаемой энергии. В наиболее простом случае, когда передающая антенна является всенаправленной (такие антенны используют в пейджинге), энергия излучения как бы «размазывается» по сферической поверхности.
С ростом расстояния до приемника (т.е. ростом радиуса сферы) площадь поверхности сферы увеличивается, а плотность излучаемой энергии на единицу поверхности сферы уменьшается. Потери излучений П определяют по формуле [3]

где Ризл и Рпр – мощности излучения и приема, R – расстояние между передающей и приемной антеннами, – длина волны излучения.
В качестве примера определим величину потерь для пейджинговой системы связи по протоколу FLEX, где f1=900 МГц=9·108 Гц, f1 ~ 0,33 м, и примем R ~ 5·104 м

При Ризл 200 Вт на расстоянии 50 км может быть принята мощность

В цифровых системах передачи информации обычно рассчитывают мощность принятого сигнала на 1 Гц частоты. При использовании узкополосных радиоканалов с сигналами частотной модуляции можно принять эффективную ширину частотного спектра в пределах fд=15 кГц.
Тогда усредненная спектральная мощность, приходящаяся на 1 Гц, оказывается равной

При передаче ответа о приеме пейджером сообщения передатчик пейджера на f2 должен создавать уровень мощности на приемной антенне базовой станции не меньше той, которую он принял на f1, т.е. ~ 3,7·10-15 Вт/Гц.
Рассмотрим два варианта ответа на частоте f2 в виде одного бита информации:
1 – длительность импульсного сигнала ‘=1 с,
2 – длительность импульсного сигнала  =0,01 с.
Ширина частотного спектра ответа в первом случае f’=1/ ‘=1 Гц, а во втором случае f =1/ =100 Гц.
Так как потери в прямом (на f1) и обратном (на f2) каналах сохраняются и составляют 3,6·1012, то мощность передатчика пейджера на f2 оказывается равной:
для ‘ Р’пейд= Рпр·П· f’=3,7·10-15·3,6·1012·1=13,3·10-3 Вт,
для  Р пейд=3,7·10-15·3,6-1012-102=1,33 Вт.
Из выполненного расчета следует, что формирование ответа сигнала в полосе f’=1 Гц дает выигрыш в уменьшении мощности передатчика пейджера (13,3 мВт), но требует высокостабильных параметров приемного тракта, реализация которых затруднена. При расширении полосы частот ответа, например, до f =100 Гц создание высокостабильного тракта существенно упрощается, при этом мощность передатчика пейджера можно считать практически безопасной.
Так как мощность передатчика пейджера на f2 находится в прямой зависимости от длительности радиоимпульса ответа, то дальнейшее уменьшение будет ограничиваться заданной величиной мощности передатчика.
На основании изложенного можно утверждать, что в предлагаемой системе пейджинговой связи с подтверждением приема сообщений чувствительность приемных систем пейджера Sпр.f1 для сигнала на f1 и чувствительность приемных систем на базовой станции Sб.f2 для приема ответа с пейджера на частоте f2 должны быть одинаковыми или должны быть связаны неравенством
Sб.f2 Sпр.f1
Знак неравенства предполагает, что чувствительность приемной системы на базовой станции может превышать чувствительность приема пейджера, так как в такой стационарной системе проще использовать различные способы увеличения чувствительности при приеме, например, в 5 раз [2, 3].
В любой системе связи на передаваемый сигнал всегда накладываются помехи, которые можно условно разделить на следующие категории: тепловые шумы, природные, индустриальные, преднамеренные и интерференционные помехи.
В частности, тепловые шумы вызываются тепловым движением атомов, молекул, электронов как в канале связи, так и в цепях аппаратуры. Так как мгновенные значения шумов носят случайный характер, то шум сравнивают с сигналом не по мгновенному значению сигнала, а по их мощности.
Тепловой шум имеет равномерный спектр в широком диапазоне частот, поэтому его называют «белым» шумом. На каждый один герц полосы частот доля мощности шума равна

где k=1,3803·10-23 Дж/К – постоянная Больцмана; Т- температура в Кельвинах.
В частности, при Т=290° (комнатная температура) имеем Ршум 4·10-21 Вт/Гц и для 2-го рассмотренного варианта Ршум 4·10-19 Вт.
Если предположить, что остальные виды шумов увеличивают шум, например, в 100 раз, то все равно отношение сигнал/шум будет равно 102, что гарантирует надежность работы предложенной системе связи.
В соответствии с предложением доработка пейджера, предназначенного для одностороннего приема сообщений, для возможности его использования в двусторонней пейджинговой системе представлена на чертеже. Для отправки ответа дополнительного источника питания передатчика в системе формирования ответа [3], по мнению автора, не требуется. Можно предложить, например, использовать в периоды ожидания сообщения и его приема зарядку большой емкости, например С=1 мкФ (10-6 Ф) через высокоомное сопротивление R=106 Ом от источника питания пейджера. В этом случае заряд емкости в режиме ожидания составит приблизительно 3 с, что вполне достаточно для обеспечения питанием и передатчика, и системы формирования для отправки ответа в течение 1 с.
На чертеже представлено условное изображение пейджера с возможностью отправки на базовую станцию ответа, подтверждающего прием сообщения.
Сообщение принимает приемная антенна 1 пейджера на частоте f1, a приемная система 2 воспроизводит это сообщение на дисплее. Окончание сообщения подтверждается сигналом, символизирующим последнюю точку в сообщении. Такой сигнал передают вместе с сообщением. Сигнал об окончании сообщения из блока 2 поступает в блок 4 – систему автоматического перевода пейджера в режим передачи ответа, при котором ключи Кл1 и Кл2 из положения «а» переводят в положение «б» и запускают блок 6 формирования одного бита ответа, который поступает в передатчик 5.
Автор считает, что в качестве ответа целесообразно использовать импульс длительностью 0,01 с, обоснование которой изложено ранее. Импульс отправленного ответа используют для автоматического возврата пейджера в режим приема сообщений на f1 и перевода ключей Кл1 и Кл2 в положение «а».
Общее время от момента окончания принятого сообщения до момента отправки ответа о его приеме не превышает 1 с. Поэтому автор предлагает при организации предложенной двусторонней пейджинговой системы связи ввести в протокол связи условие, в соответствии с которым сообщение в сети считается принятым абонентом, если в течение одной секунды после окончания переданного сообщения принят ответ на f2 на базовой станции. Если в течение 1 с ответ не принимается, то это означает, что это сообщение не принято.
Включение в протокол таких условий также связано с тем, что передачу сообщений абонентам с базовой станции осуществляют по очереди. Повторные передачи сообщений в случае отсутствия ответного сигнала также должно быть оговорено в протоколе, но эти условия не затрагивают сути поданного предложения.
По мнению автора, расположение приемной антенны на f2 на базовой станции на одной высоте с передающей антенной на f1 обеспечивает одинаковость (практически идентичность) потерь радиоизлучения передатчиков в прямом и обратном каналах связи (т.е. на f1 и f2). Отсюда следует, что для реализации предложенной системы связи могут использоваться элементы, комплектующие детали и сборки от действующих сегодня приемопередающих систем как пейджинговой связи, так и мобильной сотовой системы связи (в частности, передатчик на f1).
Таким образом, предложена двусторонняя пейджинговая система связи с подтверждением приема сообщений, которая, по мнению автора, может быть широко востребована на территории Российской Федерации.
Литература
1. Соловьев А.А. Пейджинговая связь. – М.: Эко-Трендз 2000. – 283 с.
2 Туляков Ю.М. Системы персонального радиовызова. М.: Радио и связь, 1988. – 168 с.
3. Сювпаткин B.C. и др. / Под редакцией В.В. Крылова WiMAX-технология беспроводной связи: теоретические основы, стандарты, применение. – Санкт-Петербург.- БХВ Петербург, 2005. – 356 с.
Формула изобретения
Двусторонняя пейджинговая система связи с подтверждением приема сообщений, которая включает в себя комплекс оборудования пейджинг-центра, базовую станцию с передатчиком и передающей антенной для передачи буквенно-цифровых сообщений на частоте f1 и приемную антенну и приемник для приема ответного сообщения на частоте f2, a также пейджер с дисплеем для воспроизведения сообщения принятого на частоте f1, отличающаяся тем, что в пейджер для одностороннего приема сообщений введены передатчик ответного сообщения на частоте f2 с системой формирования короткого импульсного ответа в виде одного бита, а также устройство автоматического перевода пейджера по окончании приема сообщения в режим передачи ответа, при котором приемная антенна подключена к передатчику короткого импульсного ответа, а приемная антенна базовой станции, принимающая короткий импульсный ответ, расположена на одной высоте с передающей антенной этой базовой станции, при этом чувствительность приемной системы на базовой станции при приеме ответа на f2 Sбf2 связана с чувствительностью приемника пейджера при приеме сообщений на f1 Sпрf1 неравенством Sбf2 Sпpf1, причем регистрация короткого ответа на базовой станции является подтверждением его приема, а отсутствие ответа является подтверждением, что сообщение абонентом не принято.
РИСУНКИ
|