Главная страница
Навигация по странице:

  • 2.3.3 Выбор стандарта радиодоступа

  • 2.3.4

  • 8906F. Она имеет встроенный передатчик

  • 3405

  • ДИПЛОМ. Пояснительная записка проекта включает общую часть, расчетнопроектную часть, конструкторскотехнологическую часть, организационноэкономическую часть, раздел безопасность и экологичность проекта, чертежи


    Скачать 2.66 Mb.
    НазваниеПояснительная записка проекта включает общую часть, расчетнопроектную часть, конструкторскотехнологическую часть, организационноэкономическую часть, раздел безопасность и экологичность проекта, чертежи
    Дата13.12.2022
    Размер2.66 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаДИПЛОМ.doc
    ТипПояснительная записка
    #843370
    страница4 из 11
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

    IEEE 802.15.3а.Разработка принципов построения пикосети со скоростью обмена 110–480 Мбит/с и выше – до 1320 Мбит/с. Достичь таких высоких скоростей можно, только увеличивая спектральную ширину канала, переходя в область так называемой сверхширокополосной связи (СШП, UWB).

    Вывод:

    Анализ результатов развития тех­нологий пользовательского досту­па за последнее десятилетие пока­зывает, что для предоставления услуг мультимедиа в настоящее время имеет­ся широкий выбор беспроводных технологий пользовательского доступа, основные из которых сведены в таблицу 6.

    В дипломном проекте будем использовать цифровую систему радиодоступа 5 поколения по ряду причин:

    - наиболее современное и актуальное поколение радиодоступа;

    - оборудование 5 поколения радиодоступа в настоящее время доступно с экономической и технической точки зрения;

    - преимущества цифровой системы перед аналоговой;

    - высокая скорость передачи данных;

    - увеличение услуг связи;

    - дальность действия;

    - возможность применения в различных сетях.

    Таблица 6 - Характеристики оборудования пяти поколений сетей радиодоступа

    Характе-ристика

    1-е поколение

    2-е поколение

    3-е поколение

    4-е поколение

    5-е поколение

    Частота

    0,03…1ГГц

    1…26 ГГц

    1…26 ГГц

    2,4…42 ГГц

    1…60 ГГц

    Вид модуляции

    F3E, F3D

    G7W

    G7W, DSSS, FHSS

    G7W, OFDM, DSSS, FHSS

    G7W, UWB, DSSS, FHSS

    Услуги связи

    Передачи речи и данных по коммути-руемым сетям

    Речь, данные

    Речь, данные, телематика, E1, IP

    Речь, данные, телематика, E1, IP

    Речь, данные, телематика, E1, IP

    Скорость передачи данных в канале

    19,2 кбит/с

    64,144 кбит/с 2 Мбит/с

    0,2…10 Мбит/с

    0,2…10 Мбит/с

    до 100 Мбит/с

    Место примене-ния

    Офис, сельская местность

    Корпоративные сети, офисные сети FWA

    Городские сети (MAN), локальные сети (LAN), BWA, FWA

    Городские сети (MAN) WiMax, локальные сети (LAN) WiFi

    Городские сети, локальные сети, внутри-офисные

    Дальность действия

    200 м 70км

    5…15 км 700 км

    30 км (MAN) 300 м (LAN)

    7 км (MAN) 300 м (LAN; PAN)

    1...7 км (MAN) 300…1000 м (LAN; PAN)


    Продолжение таблицы 6

    Техноло-гия доступа

    FDMA, FDD

    TDMA; FDD; TDD; СT2; DECT

    CDMA; FDD; TDD; TCP/IP, UDP/IP

    CDMA; FDD; TDD; TCP/IP,SDMA, TDMA, OFDMA

    CDMA; FDD; TDD; TCP/IP,SDMA, TDMA, OFDMA

    Стандарт

    «Алтай», МРТ 1327, УТК, СТ0, СТ1

    Стандарты TDMA, CDMA CT-2, DECT.



    Стандарты FH CDMA, DS CDMA, Bluetooth

    v 1.1.

    (802.15.1), 802.11, 802.11b

    802.16 MAN, 802.11a MAN, LAN, 802.11g LAN, 802.15.4, Zig Bee, IMT-2000

    802.16 a, e, d, Bluetooth

    v 1.3. (802.15.3), 802.15.3a


    2.3.3 Выбор стандарта радиодоступа
    Существующие стандарты радиодоступа достаточно хорошо проработаны и существует множество фактических реализаций. В таблице 7 приведена сравнительная характеристика стандартов беспроводной связи 4 и 5 поколений.

    Таблица 7 - Сравнительная таблица стандартов беспроводной связи 4 и 5 поколения

    Технология

    Стандарт

    Исполь-

    зование

    Пропускная способность

    Радиус действия

    Частота, ГГц

    Wi-Fi

    802.11а

    WLAN

    до 54 Мбит/с

    до 100 м

    5

    Wi-Fi

    802.11b

    WLAN

    до 11 Мбит/с

    до 100 м

    2,4

    Wi-Fi

    802.11g

    WLAN

    до 108 Мбит/с

    до 100 м

    2,4

    Wi-Fi

    802.11n

    WLAN

    до 600 Мбит/с

    до 100 м

    2,4-2,5 или 5


    Продолжение таблицы 7

    WiMax

    802.16d

    WMAN

    до 75 Мбит/с

    6-10 км

    1,5-11

    WiMax

    802.16e

    Mobile WMAN

    до 30 Мбит/с

    1-5 км

    2-6

    WiMax

    802.16m

    WMAN, Mobile WMAN

    до 1 Гбит/с (WMAN), до 100 Мбит/с (Mobile WMAN)

    н/д

    н/д

    Bluetooth v 1.1.

    802.15.1

    WPAN

    до 1 Мбит/с

    до 10 м

    2,4

    Bluetooth v 1.3.

    802.15.3

    WPAN

    от 11 Мбит/с до 55 Мбит/с

    до 100 м

    2,4

    UWB

    802.15.3a

    WPAN

    от 110 до 480 Мбит/с

    до 10 м

    7,5

    ZigBee

    802.15.4

    WPAN

    от 20 до 250 Кбит/с

    до 100 м

    2,4

    ИК

    IrDa

    WPAN

    до 16 Мбит/с

    до 10 м

    -


    В нашем случае, при проектировании системы видеомониторинга целесообразнее всего использовать технологию bluetooth v 1.3., по следующим причинам:

    -высокая скорость развертывания;

    -возможность поэтапного развития сети, начиная с минимальной конфигурации;

    -низкие затраты на эксплуатацию;

    -высокая пропускная способность;

    -широкая инфраструктура, возможность масштабирования;

    -радиус действия до 100 м. Этого достаточно для организации радиодоступа на широких перекрестках, проспектах, кольцевых;

    -мощность приемо-передатчиков Bluetooth - маленькая, на сегодняшний день они совсем дешевы и встраиваются даже в беспроводные гарнитуры;

    -простота использования.

    Технология Bluetooth обеспечивает обмен информацией между любыми устройствами на надежной, недорогой, повсеместно доступной радиочастоте для ближней связи. Bluetooth позволяет этим устройствам сообщаться, когда они находятся в радиусе до 100 метров друг от друга [5].

    Каждое устройство Bluetooth имеет радиопередатчик и приемник, работающие в диа­пазоне частот 2,4 ГГц. Этот диапазон в большинстве стран отведен для промыш­ленной, научной и медицинской аппаратуры и не требует лицензирования, что обеспечивает повсеместную применимость устройств. ISM-диапазон используется в различных бытовых приборах и беспроводных сетях.

    Для Bluetooth используются ра­диоканалы с дискретной (двоичной) частотной модуляцией, несущая частота ка­налов F = 2402+k (МГц), где k = 0-78. Кодирование простое - логической единице соответству­ет положительная девиация частоты, нулю - отрицательная. Передатчики могут быть трех классов мощности, с максимальной мощностью 1, 2, 5 и 100 МВт, при­чем должна быть возможность понижения мощности с целью экономии энергии.

    Передача ведется с перескоком несущей частоты с одного радиоканала на другой, что помогает в борьбе с интерференцией и замираниями сигнала. Физический канал связи представляется определенной псевдослучайной последовательностью используемых радиоканалов (79 или 23 возможных частот). Группа устройств, разделяющих один канал (то есть использующих одну и ту же последовательность перескоков), образует так называемую пикосеть (piconet), в которую может вхо­дить от 2 до 8 устройств. В каждой пикосети имеется одно ведущее устройство и до 7 активных ведомых. Кроме того, в зоне охвата ведущего устройства в его же пикосети могут находиться «припаркованные» ведомые устройства: они тоже «знают» последовательность перескоков и синхронизируются (по перескокам) с ведущим устройством, но не могут обмениваться данными до тех пор, пока веду­щее устройство не разрешит их активность. Каждое активное ведомое устройство пикосети имеет свой временный номер (1-7); когда ведомое устройство деактивируется (паркуется), оно отдает свой номер для использования другими. При последующей активизации оно уже может получить иной номер (потому он и временный). Пикосети могут перекрываться зонами охвата, образуя «разбросан­ную» сеть (scatternet). При этом в каждой пикосети ведущее устройство только одно, но ведомые устройства могут входить в несколько пикосетей, используя раз­деление времени (часть времени он работает в одной, часть - в другой пикосети). Более того, ведущее устройство одной пикосети может быть ведомым устройством другой пикосети. Эти пикосети никак не синхронизированы, каждая из них ис­пользует свой канал (последовательность перескоков).

    Канал делится на тайм-слоты длительностью 625 мкс., слоты последовательно нумеруются с цикличностью 227. Каждый тайм-слот соответствует одной частоте несущей в последовательности перескоков (соответственно 1600 перескоков в секунду). Последовательность частот определяется адресом ведущего устройства пикосети. Переда­чи ведутся пакетами, каждый пакет может занимать от 1 до 5 тайм-слотов. Ведущее и ведомые устройства ведут передачу поочередно: в четных сло­тах передачу ведет ведущее устройство, а в нечетных - адресованное им ведомое устройство.

    Радиолиния Bluetooth, использующая технологию расширения спектра со скачко­образной перестройкой частоты, устойчива к интерференции и замираниям. Расширение спектра является методом цифрового кодирования, в кото­ром исходный сигнал преобразуется таким образом, что для случайного слушателя он становится больше похожим на шум. Операция кодирования увеличивает коли­чество передаваемых битов и расширяет используемую полосу пропускания.

    Используя такой же расширяющий код как и в передатчике, приемник сжимает расширенный сигнал обратно к исходной форме. Сигнал, передаваемый в расши­ренной полосе частот, более устойчив к различным помехам, что повышает надеж­ность передачи данных и голоса. При псевдослучайной скачкообразной перестрой­ке частоты, т.е. перескоках сигнала с одной частоты на другую по закону псевдошу­мовой последовательности, беспроводные системы становятся более конфиденци­альными, т.е. защищенными от подслушивания

    Между ведущим и ведомыми устройствами могут устанавливаться физические связи двух типов: синхронные и асинхронные.

    Синхронные связи (они же изохронные) с установлением соединения, SCO link (Synchronous Connection-Oriented), используются для передачи изохронного трафика (например, оцифрованного звука). Эти связи типа «точка-точка» предва­рительно устанавливает ведущее устройство с выбранными ведомыми устройствами, и для каждой связи определяется период (в слотах), через который для нее резервируются слоты. Связи получаются симметричные двусторонние. Повторные передачи пакетов в случае ошибок приема не используются. По сетевой классификации связи SCO относятся к коммутации цепей [5].

    Асинхронные связи без установления соединения, ACL link (Asynchronous Connection-Less), реализуют коммутацию пакетов по схеме «точка-множество точек» между ведущим устройством и всеми ведомыми устройствами пикосети. Ведущее устройство может связываться с любым из ведомых устройств пикосети в слотах, не занятых под SCO, послав ему пакет и потребовав ответа. Ведомое устройство имеет право на передачу, только получив обращенный к нему запрос ведущего устройства (безошибочно декодировав свой адрес). Для большинства типов пакетов предусматривается повторная передача в случае обнаружения ошибки приема. Ведущее устройство может посылать и безадресные широковещательные пакеты для всех ведомых устройств своей пикосети.

    При создании системы цифровой связи ограничение потенциально возможных преднамеренных помех (ПРП) каким-либо одним или несколькими типами создает условия, при которых возможен отказ системы при воздействии непредвиденного типа ПРП. Поэтому целесообразно рассчитывать на максимальное возможное разнообразие ПРП в пределах заданных ограничений на системе. Основные типы ПРП: узкополосные, шумовые, импульсные, ретранслированные, прицельные. С ПРП борьба ведется сменой структуры сигнала в частотно-временной области, либо программным (псевдослучайным) переключением рабочих (радио) частот, либо передачей широкополосными (шумоподобными) сигналами (ШПС) [8].

    В физической среде bluetooth распространяется с помощью маломощного шумоподобного сигнала.

    Использование шумоподобных сигналов (ШПС) обеспечивает безопасность передачи  конфиденциальной информации ввиду невозможности приема сигналов без знания структуры псевдослучайных последовательностей, используемых при генерации шумоподобных сигналов.


    2.3.4 Выбор оборудования подключения к сети провайдера
    Анализ коммутаторов провайдера
    Сеть Metro Ethernet ОАО «Башинформсвязь» построена на базе коммутаторов Cisco ME 3400. Коммутаторы Cisco решают две основные задачи: во-первых, это доставка Ethernet- пакетов непосредственно в помещения, а во-вторых, передача трафика от граничных устройств доступа в сеть оператора связи. Коммутаторы Cisco ME 3400 представляют собой 24-портовые устройства, которые спроектированы для размещения в служебных помещениях, предназначенных для обслуживания многоквартирных домов, офисных зданий и небольших районов. Коммутаторы комплектуются двумя оптоволоконными портами, подключенными к инфраструктуре оператора связи.

    Технические данные коммутатора Cisco ME 3400 представлены в приложении Д.
    Анализ мультиплексора провайдера
    Аппаратура синхронной цифровой иерархии (SDH) всех видов должна соответствовать стандартам международного союза Электросвязи (МСЭ).

    Волоконно оптическая магистраль Башинформсвязь построена на базе мультиплексоров OptiX OSN 3500 уровня STM-16 от фирмы «Huawei Technologies». Возможно использование данного оборудования в режимах мультиплексора ввода/вывода для добавления в сеть или изъятия из нее цифровых потоков, или транспортных единиц и групп со скоростями 2, 34, 140 или 155 Мбит/с. OptiX OSN 3500 представляет собой построенный на единой платформе мультиплексор SDH с функцией ввода/вывода и гибкой архитектурой.

    Главными достоинствами сетей реализованных на оборудовании «Huawei Technologies» являются:

    - высокая надежность, за счет использования современных методов защиты, как оборудования так и трафика;

    - простота обслуживания и развитие сети, модульный принцип построения оборудования и программного обеспечения;

    - полное соответствие рекомендациям МСЭ;

    - удобство обслуживания, наличие сервисных центров фирмы на территории России.

    Оборудование OptiX OSN 3500 компании «Huawei Technologies» предназначено для организации по одному линейному тракту 30240 каналов ТЧ или ОЦК (основной цифровой канал) с тактовой частотой 2488 МГц. Мультиплексор обеспечивает транспортировку голосового и информационного трафика с высокой пропускной способностью и применяется в транспортных и магистральных сетях.

    Особенностью OptiX OSN 3500 является то, что функции линейного блока, блока кросс-коммутации, блока синхронизации, блока SCC (System Control and Connection) интегрированы на одной плате, что высвобождает ресурсы слотов. В «корзине» 15 слотов для плат обработки, 16 слотов для плат интерфейсов, 1 слот для платы вспомогательного интерфейса и три модуля вентиляторов.

    Технические данные мультиплексора OptiX OSN 3500 приведены в приложении Е.

    Выбор оборудования технологии bluetooth v 1.3.
    Анализ и обоснование выбора приемо-передатчика
    Каждое устройство Bluetooth имеет радиопередатчик и приемник, работающие в диа­пазоне частот 2,4 ГГц.

    В пункте 2.2.4 была выбрана камера D-Link 8906F. Она имеет встроенный передатчик bluetooth, мощность передатчика 20 dBm.

    Рынок приемников bluetooth представлен огромным количеством фирм - производителей, таких, как: Nokia (Финляндия), Hicom (Россия), GlobalSAT (Корея), eXtreme, Cellink (Китай и Европа), Guidetek GSpace, D-Link (Тайвань) и многие другие.

    Чаще всего приемники bluetooth используются для предоставления доступа устройствам (ноутбуки, принтеры, камеры и  т.д.) к стационарной локальной сети.

    Конструктивно приемник bluetooth может быть выполнен как для наружного использования (защищенный от воздействий внешней среды вариант), так и для использования внутри помещений. Также существуют устройства, предназначенные для промышленного использования, учитывающие специфику производства.

    Что касается функциональности, у различных приемников bluetooth она может существенно разниться, иногда предоставляя средства диагностики и контроля сети, удаленной настройки и устранения неисправностей.

    Приемники bluetooth призваны выполнять самые разнообразные функции, как для подключения группы устройств (каждый с беспроводным сетевым адаптером) в самостоятельные сети (режим Ad-hoc), так и для выполнения функции моста между беспроводными и кабельными участками сети (режим Infrastructure).

    Для режима Ad-hoc максимально возможное количество станций - 256. В Infrastructure-режиме допустимо до 2048 беспроводных узлов. На практике, один приемник bluetooth может обслуживать не более 15 клиентов одновременно.

    Следует учитывать, что приемник bluetooth - это обычный концентратор. При нескольких подключениях к одному приемнику полоса пропускания делится на количество подключенных пользователей. Теоретически ограничений на количество подключений нет, но на практике стоит ограничиться, исходя из минимально необходимой скорости передачи данных для каждого пользователя.

    Для сравнения представлены 3 приемника bluetooth: Bluetooth-to-LAN D-Link DBT-900AP, GlobalSAT 3405, Cellink Bluetooth F8T030.

    Таблица 8 - Сравнительная таблица по техническим характеристикам радиоприемников

    Параметры

    DBT-900AP

    GlobalSAT 3405

    Bluetooth F8T030

    Исполнение

    уличное

    уличное

    уличное

    Чувствительность приемника

    -80 dbm

    -70 dbm

    -80 dbm

    Отношение с/ш

    40 дБ минимум

    40 дБ минимум

    40 дБ минимум

    Антенна

    1, съемная

    2 dBi

    1, съемная

    2 dBi

    1, съемная

    2 dBi

    Частотный диапазон в пределах

    2,400-2,483 ГГц

    2,400-2,483 ГГц

    2,400-2,483 ГГц

    Количество каналов приема

    до 4

    до 3

    до 4

    Габаритные размеры

    8x10x3 см

    7,5x8,5x2,5 см

    6,8x7,5x1,6 см
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


    написать администратору сайта