(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 Sбf2Sпрf1. 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 0,90,95. 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 58 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 Ризл200 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 Рпейд=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.f2Sпр.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 Ршум4·10-21 Вт/Гц и для 2-го рассмотренного варианта Ршум4·10-19 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 Sбf2Sпpf1, причем регистрация короткого ответа на базовой станции является подтверждением его приема, а отсутствие ответа является подтверждением, что сообщение абонентом не принято.
РИСУНКИ
|