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Technologie de réseau multiservice - MMDS. MMDS - une autre technologie d'accès sans fil

S'il y a plusieurs années, Internet était considéré comme l'un des moyens de communication, voire des divertissements, il s'agit désormais de l'un des mécanismes de communication, des travaux et des informations les plus puissants. Sans surprise, la croissance du World Wide Web est simplement catastrophiquement grande. Par conséquent, la question de la création de canaux de communication à grande vitesse et fiables devient très pertinente. Le plus naturel et distribué jusqu'à aujourd'hui une connexion câblée: tordu para, ligne de fibre optique ou téléphonique. L'utilisation de ressources radio était assez rarement phénomène et était principalement utilisée pour les communications par satellite lors de la transmission d'un signal sur l'océan. Dans le même temps, la création de canaux d'accès réseau efficaces basés sur un composé câblé est assez difficile. La ponte de câble est coûteuse et prend du temps, même si elle ne doit pas utiliser de fibre. Toutes les grandes entreprises et opérateurs de réseau peuvent se permettre le joint de ces lignes de tronc. L'utilisation de réseaux de téléphonie publique générale donne une bande passante faible. Dans cette situation, l'utilisation d'un signal radio pour la transmission d'informations est très réelle. Cela est particulièrement vrai sur le "dernier mile" lorsque vous devez apporter le signal à un abonné spécifique. C'est à peu près ceci qui sera discuté dans cet article.

Initialement, considérez brièvement le côté physique de l'affaire. Nous parlons de la possibilité de transférer et de recevoir un signal radio dans une plage de fréquences assez large. N'oublions-nous d'abord que les ondes radio, la lumière visible, le rayonnement radioactif et ces vagues que nous parlons maintenant - tout cela est un rayonnement électromagnétique, seules les fréquences sont menées dans différentes gammes. La gamme que nous parlons, change de Meghertz à plusieurs douzaines de Gigahertz. Alors, que se passe-t-il du point de vue de la physique? L'émetteur émet un ensemble spécial de ondes radio et un récepteur à une certaine distance de l'émetteur le prend. Si même tout s'est passé dans Vacuo et sans obstacles, il y aurait un lieu d'atténuation des vagues et une proportionnelle inversement sur la place carrée. Cependant, comme les ondes radio se propagent dans les airs, la résistance à l'air est associée à la résistance à l'air. De plus, comme on le connu sur l'exemple de la lumière visible, qui est réfractée dans un prisme ou dans des gouttes d'eau, il est possible de réfriger le rayonnement. De plus, les villes et villages se reflètent des articles, tels que des maisons. Les deux derniers phénomènes changent la direction du rayonnement, mais ce qui est agréable - aucun des effets ci-dessus ne change de fréquences. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, la fréquence est la valeur qui devrait être utilisée pour coder des informations dans le radar. Cependant, il y a deux autres phénomènes qui compliquent ce processus. C'est la diffraction et l'interférence des ondes radio. Le premier n'est qu'une proposition de la vague d'obstacles. La seconde est la superposition des ondes radio. Le dernier plus désagréable. Il est clair qu'il peut y avoir une situation où les vagues lors de l'application peuvent même s'éteindre complètement mutuellement. On peut constater que le principal problème technique de la transmission du signal radio est la possibilité de former une telle vague, ce qui, même en subissant tous les changements décrits, atteindrait le récepteur, tout en maintenant les informations initiales. Et le problème n'est pas seulement cette information atteinte. Le fait est que plusieurs vagues tombent sur le récepteur. Ils portent tous les mêmes informations, mais iront de différentes manières.

Afin de résoudre ces problèmes techniques, des moyens spéciaux de modulation d'un signal sont en cours d'élaboration, c'est-à-dire le codage de l'information. Si la modulation de tension est utilisée lors de la transmission via le câble, c'est-à-dire modifier l'amplitude du signal, puis lorsque les communications radio utilisent la fréquence ou la modulation de phase. Utilisez également souvent une modulation mixte. Tout cela est fait pour vous assurer que lorsque vous obtenez un moyen fiable d'aider à distinguer le signal principal de répété, réfléchi, etc. De plus, avec la modulation initiale du signal, vous vous débarrassez des interférences qui peuvent être si il y a un émetteur avec des fréquences très proches ou multiples (différant de l'entier pour une durée d'integer). Les méthodes de modulation les plus avancées du signal utilisent également les effets de la polarisation du rayonnement, c'est-à-dire la possibilité de définir le plan dans lequel les oscillations du champ électromagnétique se produisent. Dans le cas idéal, même avec certaines interférences lorsque le signal est propagé et, à condition que l'émetteur et le récepteur ne soient pas dans la zone de la visibilité directe de l'autre, la signalisation est possible. Une de ces technologies de modulation qui vous permet d'installer le récepteur et que l'émetteur n'est pas en visibilité mutuelle directe, est la modulation de multiplexage de la division de fréquence orthodale de vecteur (VOFDM), utilisé dans les appareils radio Cisco. Il vous permet de transmettre un signal dans une visibilité indirecte à une distance de plusieurs kilomètres. Disons simplement quelques mots sur les distances. En termes de visibilité directe et sans interférence, des dispositifs radio standard transmettent un signal pour plusieurs dizaines de kilomètres. Cependant, quand nous parlons sur les colonies, il est nécessaire de tester directement sur le lieu de déterminer problèmes possibles. De plus, d'autres émetteurs sont à proximité de l'appareil peuvent également influencer la transmission du signal. Les phénomènes atmosphériques, tels que les précipitations, les orages, la simple augmentation de l'humidité, affectent également négativement la transmission du signal. Par conséquent, donner des données précises sur les possibilités des appareils radio tout simplement incorrectes. Cela vaut la peine de faire une remarque importante. Avec une augmentation de la fréquence du signal, les effets des facteurs externes augmentent, entraînant des problèmes de transmission d'un tel signal. Comme l'une des conséquences, la distance sur laquelle il est possible d'accepter de signal confiant. D'autre part, avec une fréquence croissante, il existe une étendue plus importante pour le codage, la bande de fréquence étant disponible disponible pour la transmission de données. Cela vous permet d'augmenter la bande passante du canal en transmettant simultanément des signaux à plusieurs fréquences.

Modulation du signal

Ci-dessus, une description verbale du processus de propagation des signaux et surmonter les difficultés liées aux interférences et aux obstacles a été donnée. Essayons de donner une description plus technique du processus. La propagation du signal réel peut être illustrée par le motif suivant.

À partir de là, il est clairement vu que plusieurs signaux atteignent l'abonné et, dans ce cas, pas une chose directe unique qui n'est pas réelle. Il est également nécessaire de comprendre que lorsqu'il est reflété à partir d'éléments, une partie de l'énergie est absorbée, ce qui affaiblit le signal. De plus, la longueur du chemin de signal peut être différente, de manière à différentes manières que les signaux arrivent à des moments différents. En conséquence, l'antenne des abonnés peut recevoir des signaux similaires à ceux présentés dans la figure suivante.

En cas de visibilité directe, la solution au problème de la reconnaissance du signal correct est évidente, car le signal direct est toujours plus fort que reflété, c'est-à-dire que son amplitude est plus grande. Un véritable problème se produit lorsqu'il n'y a pas de visibilité directe.

De nombreux produits modernes de transmission radio fonctionnent avec la technologie de modulation d'amplitude quadrature (QAM). L'option la plus simple est basée sur le système de saisie de phase (PSK). Il existe deux variétés de ce système: binaire et quadratique (BPSK et QPSK). Dans le premier cas, un bit par cycle est transmis dans le premier cas en utilisant le quart de phase, dans le second cas - deux, à l'aide de la déphasage de phase à 1 / 2F, F et 3 / 2F. Si vous combinez le quart de phase et la modulation de l'amplitude, la technologie dite de la technologie16-QAM sera en mesure de transmettre 4 bits par cycle. Cette extension peut être plus complète, mais l'effet des ingérences augmente.

Afin de faire une transmission de signaux radio plus fiable, les technologies suivantes sont utilisées: QAM ainsi que la péréquation de la décision de décision (DFE), spectre de la séquence directe (DSSS), multiplexage de la division de fréquence (FDM) et multiplexage de la division de fréquence orthodale (OFDM)

La technologie DFE est conçue pour éliminer les interférences causées par l'interférence des caractères adjacents. Ceci est dû à un éventuel délai important (jusqu'à 4 μs), lorsque le signal du symbole précédent est superposé sur le reçu reçu dans ce moment.

La technologie est basée sur la méthode QPSK. Mais en plus de cela, le signal transmis est placé dans une bande plus large et la dernière largeur est déterminée sur la base de la valeur SNR de cette ligne (SN est le rapport du niveau de signal au niveau de bruit). Plus précisément, la largeur peut être représentée par la formule 10 ^ (SNR / 10) * (largeur initiale). On peut constater que cette méthode est simplement instable de manière exponentielle à des interférences.

Dans la technologie FDM, la bande de transmission est divisée en plusieurs bandes plus étroites, ce qui vous permet d'utiliser chacun des porteurs de transmission de données. Pour protéger le signal transmis, une tonalité de protection (teinture) est donnée tout au long de la bande passante, ce qui réduit la largeur de bande du canal, mais nécessaire pour protéger contre les interférences.

Dans la technologie OFDM, le signal est également divisé en plusieurs supports, considérés comme indépendants. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'utiliser une tonalité protectrice, qui augmente la largeur de bande du canal. Pour éviter les problèmes d'interférence causés par des retards de signal, les données sont transmises à la partie (paquets d'onde), et chaque partie de ce type commence et termine le signal spécial.

Modification VOFDM (Vector OfDM) utilise le fait que, selon la position des antennes, diverses ruptures de la bande de transmission sur des transporteurs indépendants sont possibles. C'est-à-dire qu'il est possible qu'une antenne accepte avec confiance un ensemble de fréquences et l'autre est différente. Cela vous permet d'utiliser plusieurs antennes dans le voisinage pour transmettre un signal à des fréquences rapprochées.

Selon brièvement, les technologies de modulation actuellement utilisées. Notez que la technologie VOFDM est l'une des visibilité indirectes les plus modernes et les plus efficaces.

Maintenant, parlons un peu sur les fréquences sur lesquelles des données sont transférées. Il est intuitif que la fréquence théorique peut changer de zéro à l'infini. La limite pour les ondes radioélectriques est de quelques centaines de gigahertz. Cependant, comme nous le savons bien, les fréquences de plusieurs centaines de mégahertz sont déjà utilisées par des stations de radio classiques, la fréquence de 900 et 1800 MHz sont occupées par des communications cellulaires. En outre, il existe des fréquences de télévision, une fréquence de communication spéciale (par exemple le gouvernement), des fréquences sur lesquelles des signaux de satellites sont transmis, des fréquences occupées par l'armée, etc. Il est clair que l'utilisation de la fréquence inverse spécifiée ne peut pas être utilisé, et de plus, dans notre pays utilisant l'émetteur de n'importe quelle puissance et à toute fréquence nécessaire à la licence (l'exception est l'exception des gammes pour stations de radio amateur Dans la région de 27 MHz et la gamme de 1890-1900 MHz pour des téléphones radio fonctionnant selon la norme DECT). Quant aux fréquences elles-mêmes, il existe une table sous la direction du GCRC (Comité d'État sur les radiofréquences), qui contient des informations sur les fréquences utilisées: «La table de distribution de bande de fréquence entre les services de radio Fédération Russe Dans la plage de fréquences de 3 kHz à 440 GHz. " Il a toujours des rayures et des sections vides réservées à une utilisation future. Vrai, il ne contient pas de zones spécifiquement dédiées pour les canaux de radio Internet, mais cela ne concerne probablement que le fait qu'il est impossible de prendre en compte à la fois. Pour utiliser une certaine fréquence, vous devez obtenir la permission du GCRC. Ensuite, il est nécessaire d'obtenir la permission du Glavgoszvyaznadzor d'installer l'équipement, associé à l'obtention de la permission des services de radiodiffusion civile et militaire. Après cela, l'installation d'équipement est possible. Vrai, récemment, il existe une décision du GCRH sur l'utilisation de transmetteurs dans la gamme de 2400-2483,5 MHz sur une base secondaire sans l'autorisation du GCRC pour chaque utilisateur. Le cadre secondaire implique la possibilité d'interférences liées au fonctionnement d'autres émetteurs dans cette gamme. C'est-à-dire qu'il est clair que vous obtenez la permission d'utiliser un périphérique radio - la matière n'est pas facile. Vrai, il y a un avantage qui doit être pris en compte. Ayant la permission d'utiliser le canal, vous êtes garantis de l'interférence lors de votre travail.

Dans cet article, nous n'avons pas prévu de discuter en détail du problème de l'allocation de fréquence dans notre pays. Nous nous limiterons donc à nous limiter à la remarque ci-dessus et à noter que ce n'est pas seulement difficile, mais aussi pendant longtemps et coûteux. La question la plus importante qui vient à l'acheteur de l'équipement radio est la possibilité d'obtenir le droit d'utiliser la fréquence sur laquelle cet appareil peut fonctionner. Et ceci est un problème non seulement des vendeurs, mais aussi des acheteurs. Il peut y avoir une situation où la permission de vente sera obtenue, mais la permission d'installer, par exemple, dans cette localité particulière, n'est pas. Voyons quelle gamme spécifique peut être intéressée. Je veux dire non ce qui peut résoudre, mais ce qui est utilisé dans d'autres pays, car il est possible que vous souhaitiez obtenir l'équipement d'une entreprise étrangère. Voici trois bandes Gigaretse recommandées aux États-Unis:

MMDS \u003d 2 500-2 690 GHz (systèmes de distribution multi-ordinateur multiplannels);

UNII \u003d 5 725-5 825 GHz (infrastructure d'information nationale sans licenciée);

LMDS \u003d 27 500-28 350 GHz, 29 100-29,250 GHz, 31 000 à 31 300 GHz (services de distribution multipoint locaux).

En substance, en termes de physique dans tous les bandes, tout est pareil en principe. La différence réside dans la bande passante et la résistance aux influences extérieures. Comme mentionné ci-dessus, la première augmentation avec la fréquence croissante et la deuxième diminution. Expliquons plus particulièrement ce que nous avons.

  • MMDS. En raison de l'utilisation de la basse fréquence, il n'est pas nécessaire de visibilité directe. Distances sur lesquelles une réception confiante du signal est possible est estimée à 30 km. La bande passante atteint 10 Mbps.
  • Lmds. Fonctionne sur beaucoup plus de fréquences. Il permet d'utiliser des appareils radio principalement en visibilité directe de l'autre. Et distances réception confiante devenir un ordre de grandeur inférieur, mais augmente bande passantequi peut atteindre jusqu'à 45 Mbps.
  • La gamme moyenne de Uniii nous ne discuterons pas, disons simplement que, comme suit le nom, il n'est pas sous licence, mais cela ne s'applique qu'aux États-Unis.

Un exemple d'appareil fonctionnant dans la gamme MMDS est le développement d'un transverstier sans fil fixe de Cisco WT2772-PAA à large bande. Ceci est une solution de type "point point" (point à point). La largeur de bande maximale peut atteindre 44 Mbps et la distance est de 30 km. En fait, ce système C'est la création d'un canal de signal radio dédié. Beaucoup plus intéressant pour les opérateurs de télécommunications développera un «point de point de point» (point à multipoint), mais en ce qui concerne Cisco, à l'heure actuelle, de tels dispositifs n'ont pas encore été libérés et leur apparition est attendue dans un proche avenir.

En général, si nous parlons de systèmes "points de port", la gamme LMDS est préférable, car il est possible de créer un grand nombre de canaux et une augmentation de la bande passante. Maintenant, il y a déjà des développements qui fonctionnent dans cette gamme. Ensuite, nous parlerons de l'un d'entre eux: Evolium LMDS Company Alcatel.

Les caractéristiques techniques de ce système sont les suivantes:

  • distance de travail en visibilité directe - jusqu'à 5 km;
  • un concentrateur est capable de maintenir une communication bilatérale avec 4 000 abonnés;
  • le débit atteint 8 Mbps;
  • il est possible de transférer non seulement des données, mais aussi les voix;
  • gamme de fonctionnement: de 3,5 à 38,0 GHz, bien que seulement 24,5 à 29,0 GHz soit maintenant utilisée;
  • le système vous permet de créer un accès aux abonnés sans fil; Commutation vocale, données et trafic mixte (voix / données); Lignes dédiées virtuelles (T1 / E1 ou N × 64 Kbps); Relais IP / Ethernet / ATM / cadre; bande passante à la demande;
  • il y a une petite reconfiguration et une augmentation du réseau;
  • haute qualité et vitesse de communication comparable aux systèmes de fibres optiques.

Le système consiste en plusieurs composants. Station de base composée de station de radio de base (RBS) et station de base numérique (DBS). C'est le concentrateur qui prend en charge jusqu'à 4 000 canaux de communication. Terminal d'abonné consistant en une antenne solide d'un diamètre de 26 cm, installé à l'extérieur de la pièce et une unité d'interface. Centre de contrôle fournissant des fonctions d'administration, de l'observation et de la maintenance du système.

Il convient de mentionner les problèmes liés à l'utilisation de dispositifs radio pour Internet. Le premier a déjà été dit - il s'agit d'une licence d'utilisation de ces fonds. Le deuxième problème est des interférences. Même si vous avez reçu la permission d'utiliser une certaine fréquence, cela ne signifie pas que vous pouvez facilement utiliser des appareils radio acquis. Ce qui a été dit ci-dessus à propos de la garantie des interférences signifie seulement qu'il n'y a plus d'émetteurs dans cette zone qui utilisent la bande allouée à vous. Cependant, surtout lorsque vous utilisez des appareils exécutés dans la gamme LMDS, vous devez prendre en charge au moins une visibilité directe. Le deuxième facteur peut être une précipitation et un brouillard. Cette situation est possible lorsque le signal n'atteindra pas le récepteur à la suite d'une réfraction multiple dans les microcapors d'eau. Bien sûr, ce problème n'est pas omniprésent, car au moins il n'y a pas de brouillard permanent à Moscou, mais toujours la question demeure. Un autre problème est la protection. Bien sûr, comme dans le réseau câblé, il existe des algorithmes pour crypter des informations qui protègent les données de la lecture ou de la modification, mais un signal radio purement intuitif semble plus ouvert. Il est ouvert dans le sens littéral du mot et l'interception de celui-ci avec un autre récepteur ne peut être exclu. Pour changer le signal, bien sûr, est difficile, car cela nécessite un émetteur à la même fréquence, qui sera rapidement détecté par les mêmes services de l'entreprise unitaire d'État, qui fournissent des permis pour l'utilisation des équipements. Mais malgré l'existence de ces problèmes, les communications radio pour Internet développent et attirent de plus en plus d'attention.

En conclusion, je veux dire que la dernière technologieTels que les LMD sont très attrayants pour les opérateurs de télécommunications, fournissant une capacité technique à connecter rapidement des abonnés au réseau et de modifier facilement la structure des réseaux. Je voudrais espérer que dans le futur des problèmes - le problème de la licence de ces moyens - trouvera une solution, par exemple une autorisation similaire d'utiliser une gamme de 2400,0-2483,5 MHz.

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Réponses aux questions des visiteurs sur l'applicabilité de l'antenne pour la gamme Wi-Fi

Tailles de boucle critique? (Il est difficile de faire une petite boucle carrée régulière 7 * 7mm du câble (à partir d'oscillation) avec un diamètre extérieur de 3,5 mm et sur une tresse de 2,5 mm.) Plus facile 7 * 27 de la taille de la ligne quart-onde

Oui, les dimensions sont critiques. Dans la longueur du câble proposé par vous, en tenant compte du coefficient de son raccourcissement, plus d'une longueur d'onde sont posées, c'est-à-dire Dans la boucle, il y aura des sections avec le mouvement inverse du courant et en fonction de la fourniture du signal. Selon mes raisons, la boucle ne doit pas dépasser la vague demi-longueur dans le câble ou être plus courte. J'ai utilisé un câble semi-rigide 50 ohms, grimpant une tresse de câble argentée avec une isolation fluoroplastique, un diamètre de 3 mm, ce qui coïncide avec le diamètre avec un tube de capradium à partir desquels l'irradiateur a été fait.
Et plus loin. Habituellement, les câbles avec une résistance aux ondes de 150 ohms sont utilisés dans les extrémités oscillographiques, comme ayant le plus petit conteneur rapide. L'utilisation d'un tel câble à relier avec le convertisseur entraînera l'apparition de vagues debout en fonction de l'inadéquation de la résistance. La résistance d'entrée des convertisseurs est généralement de 50 ohms.
Il est nécessaire de rechercher des rectangles stricts de la boucle, il peut être suffisamment arrondi (mais le court, comme je l'ai écrit ci-dessus) peut être étroitement attiré par la ligne quart-onde dans sa partie inférieure, où la densité de courant est maximale et la Le composant électrique est petit. Dans ce cas, la symétrisation de l'émetteur est automatiquement obtenue.

-La conception de l'irradiateur. Je pense plier d'un fil 1.5-2 mm - devrait être bien

L'irradiateur peut certainement être fait à partir du fil, mais si vous envisagez d'utiliser une antenne pour la plage Wi-Fi, la longueur de tous les éléments de conception est souhaitable pour recalculer. L'antenne a été calculée et modélisée pour la plage de mmds de 2,5 à 2,5 ghz avec une fréquence moyenne de 2,6gc et sa large de la base en raison d'un grand diamètre relatif des éléments de l'irradiateur. Bien entendu, l'utilisation d'un fil de diamètre plus petit réduira le haut débit, ce qui, toutefois, pour une gamme Wi-Fi étroite est insignifiante. Mais les meilleurs résultats seront toujours obtenus si la longueur de tous les éléments structurels augmente en 2600 / 2441.75 \u003d 1,0648 fois, transférant sa fréquence de résonance au milieu de la gamme Wi-Fi. Une telle recalcul de la taille est souhaitable de faire même si vous utilisez le même 3 mm capable que moi, car Pour la communication, chaque signal décibel est important.

-Apparlé avec un câble d'antenne de centimètres 50. J'ai lu qu'à de telles fréquences, la longueur du câble doit être multiple de la longueur d'onde - et comment la longueur effective du câble est-elle à ramasser?

Pas nécessaire! Avec une connexion cohérente, lorsque la résistance des ondes du câble coïncide avec les résistances d'entrée de l'irradiateur et du convertisseur (ou récepteur émetteur Wi-Fi), le mode onde de marche est réglé dans le câble à laquelle la longueur du câble n'affecte pas le passage de Le signal, ajoutant uniquement une faible atténuation (dans votre cas environ 0,5 dB) en raison de pertes de conducteurs et du diélectrique isolant de câble à ces fréquences.

- Dégager. Et si vous faites une boucle de câble en 2 longueurs d'onde et la mettez-la avec huit, comme dans la figure, vous pouvez obtenir un signal plus grand et observer le courant "Phase"

Je vous ai attiré la distribution instantanée des courants (flèches rouges et pinces) et contraintes (flèches bleues et panuelles) dans la ligne de correspondance symétrique et deux vibrateurs. Du chiffre, il est clair que le courant maximum de la ligne quart-onde est au fond de son inflexion. Il y a aussi le maximum de son champ magnétique. Au même endroit, il y a une boucle de communication (dans la figure que j'ai changée sous condition de manière conditionnelle). On peut voir que la jonction de la boucle et des lignes coïncident. Dans le cas de huit ans, une telle coïncidence ne réussira pas. De plus, dans le cas d'une double longueur d'onde de la boucle, il y aura 4 (!) Sections avec la direction opposée des courants. Dans le motif de boucle, le courant est indiqué à jour par le conducteur interne du câble, c'est celui qui crée son champ magnétique. La coque de câble dans la boucle ne sert que d'un écran électrostatique qui empêche le courant capacitif de la ligne dans le conducteur de câble central. Donc, comme pour ne pas être éteint pour un court-circuit pour le composant magnétique. Cet écran ne doit pas être fermé sur vous-même à l'emplacement de la succion du câble (courte-circuit). De plus, en haut de la ligne sur les points de connexion avec des vibrateurs, il existe des lignes de tension et des vibrateurs à haute tension. Tapoter la pièce là-bas des charnières, ainsi que
l'utilisation d'une grande boucle entraînera des courants capacitifs importants sur la tresse de câble provoquant la perte de signal et l'alignement de l'antenne. En général, dans une antenne agriculture près des extrémités des antennes avec une tension maximale, il ne devrait y avoir aucun élément métallique pour éliminer la distorsion du champ dans la zone proche et la perte du signal. Il ne s'applique pas à la ligne quart-onde. Il a une résistance infiniment importante aux extrémités et bien d'accord avec les extrémités des vibrateurs.

Plus tôt, nous avons mentionné de tels systèmes de télévision cellulaire, comme MMDS. (Système de distribution à micro-ondes multicanaux), Lmds.() ou alors MVDS. (). Maintenant, nous analyserons chaque système en détail et déterminerons les avantages et les inconvénients de chacun d'eux.

Interrupteur multicanal multipoint - In abréviation anglaise MMDS. (Système de distribution multi-ordinateur multiplannel) - Ceci est un système de télévision terrestre, analogique télévision par câbleMais sans câble, d'une certaine manière similaire au système de radiodiffusion de télévision par satellite - seul le répéteur satellite dans ce cas, comme il était sur la terre. Dans de nombreux cas, cette méthode de propagation des programmes de télévision et de radio a des avantages indéniables sur de longue date et largement utilisés - réseaux de câbles et par des satellites - répéteurs. Donc, en particulier, les antennes de réception peuvent être de manière significativement moins satellite, car la capacité MMDS.- Le signal est beaucoup plus grand que le signal du satellite. La largeur de la plage de fréquences est de 2686-2500 \u003d 186 MHz. Dans ce groupe, vous pouvez accueillir jusqu'à 24 chaînes de télévision analogiques adoptées en Russie Norme D (SECAM, 8 MHz) ou jusqu'à 31 canaux de la norme européenne B (PAL, 6,5 MHz). Pour les pays occidentaux, c'est un peu, donc les systèmes MMDS. Il est généralement construit, où la création du réseau câblé est impossible ou inégalée.



Avantages de MMDS:

· Service d'abonné bon marché

· Minimum (comparé aux réseaux de télévision par câble) Nombre de spécialistes techniques

· Facile à connecter l'utilisateur final en raison de l'absence de liaison à l'infrastructure de câble

· Faible coût des canaux de propriétaires de canaux et maintenance des équipements de formation de canaux par rapport au coût de possession et de soutien de l'efficacité d'une infrastructure de câble similaire

Inconvénients de MMDS:

· Le nombre total de chaînes de télévision de diffusion ne peut pas dépasser 24

· Déploiement rapide Systèmes dans une localité spécifique due à la simplicité de l'installation des équipements de transmission de base et des réseaux de retransmission

· La capacité d'utiliser le réseau MMDS. En tant que répéteur des chaînes de télévision par câble locales et locales

Figure. 3 - Schéma structurel MMDS

Lmds.(Système de distribution multipoint local) Il s'agit d'un système à large bande de type de télécommunication sans fil "Point-multiple", qui fonctionne dans la plage de fréquences supérieure à 20 GHz (une plage spécifique dépend du pays et des gammes de licences locales). Le système LMDS est conçu pour une voix simple ou bidirectionnelle, des données, un trafic Internet et une vidéo. Les LMD peuvent être traduits en tant que système de distribution multipoint local.

Essentiellement, la technologie LMDS est un système de transfert d'informations cellulaire pour les abonnés fixes basé sur le radiocanal d'une gamme de vagues millimétriques. La base de son organisation est copiée par le principe de la mise en réseau dans mobile communication cellulaire. Pour couvrir un certain territoire (généralement des villes), le réseau de cellules qui se chevauchent est déplié, au centre de chacun d'eux qui est établi station de base. Une de ces guichets dans le système LMDS vous permet de couvrir la zone avec un rayon de plusieurs kilomètres et de connecter plusieurs milliers de stations d'abonnés. Dans le même temps, les stations du système LMDS sont combinées dans les autres canaux de communication à haute vitesse basés sur terre par des canaux radio.

Avantages de LMDS:

Système sans filCela ne nécessite pas la pose de lignes de communication coûteuses coûteuses.

La possibilité d'un déploiement de réseau sur une courte période

Si nécessaire, le système peut être démonté en peu de temps et installé ailleurs.

Comparé à un taux de transmission similaire avec des canaux de communication de fil, le déploiement du terminal d'abonné LMDS et des frais d'abonnement pour le canal ci-dessous.

En Russie, le système LMDS n'a pas encore été distribué.


MVDS. (Système de distribution vidéo multipoint) Il s'agit d'un système large bande de type de télécommunication sans fil "point multiple", dont le transfert de la vidéo (y compris des programmes de télévision). Aujourd'hui, dans le système MVDS à un signal vidéo utilisant un encapsulateur IP, vous pouvez ajouter Internet, la voix IP et d'autres types de services. Par conséquent, les différences entre les systèmes LMDS et MVDS effacent progressivement, bien que la première d'entre elles était destinée aux données à large bande dans les données principales et la deuxième seule vidéo. Les MVD peuvent être traduits sous forme de "Système de distribution vidéo multipoint". En substance, le MVDS est un système de transfert d'informations cellulaires pour les abonnés fixes basés sur un radiocanal d'une gamme d'ondes millimétriques. Selon le principe de son organisation, MVDS copie le principe de l'organisation du réseau dans une communication cellulaire mobile. Pour couvrir un certain territoire (généralement des villes), le réseau de cellules qui se chevauchent est déployé, au centre de chacun desquels la station de base est établie (BS). Un BS vous permet de couvrir la zone sous la forme d'un cercle (en réalité est un polygone) avec un rayon de plusieurs kilomètres et connectez plusieurs milliers de stations d'abonné (AC). Les BS eux-mêmes s'unissent les uns avec les autres canaux de communication à base de terres à grande vitesse ou les canaux radio.

La qualité la plus attrayante des systèmes MVDS est la largeur de la gamme fournie - 2 GHz. Une autre caractéristique des vagues de cette gamme est la recticulence de leur distribution. Ils ne sont pas en mesure de trop manger même de petits obstacles et, au contraire, ils sont reflétés d'eux presque sans distorsion. La pratique a montré qu'à une fréquence de 40 GHz, des signaux ont été satisfaisants, qui ont passé une réflexion à 4 fois. Cette propriété peut être utilisée lors de la conception de systèmes de distribution de signal haute fréquence. Dans les systèmes MVDS, les méthodes de transmission d'informations analogiques et numériques, ainsi que divers systèmes de modulation, peuvent être utilisés. Toutefois, aux fins de la construction de réseaux multimédias, le développement de systèmes purement numériques est pertinent. Vous pouvez sélectionner 2 types de systèmes: câble et satellite.

Dans le type "câble" de systèmes, la modulation QAM et la largeur du canal de 8 MHz sont utilisés et dans la modulation "satellite" - QPSK et largeur de canal de 36 à 40 MHz.

La version du satellite MVDS a permis de transmettre jusqu'à 30 chaînes de télévision de qualité standard et fournissait un signal à une antenne ennemie de 25 centiméter à moins de 10 km de rayon et de câble jusqu'à 100 canaux, mais jusqu'à 4,5 km, sous réserve d'une admission à une antenne de 60 centimètres. Le réseau multimédia MVDS est basé sur la station-tête. Lors de la formation flux d'informations Une grande variété de sources peut être utilisée - Internet, essentiel, câble et satellite chaînes de téléDiverses sources d'informations locales.

Figure. 5 - Schéma structurel du système MVDS.

Causée par une dynamique de développement élevée technologies de l'information Pour assurer le niveau de services d'information, ainsi qu'un nombre de plus en plus croissant de contenu disponible pour un radiodiffuseur. Selon son principe, MMDS est similaire à la télévision par air traditionnelle sur des formes analogiques ou numériques, l'exception qu'elle est initialement destinée que pour cercle limité consommateurs (canaux de paie codés utilisés pour collecter des frais d'abonnement).

DANS présent en Russie pour la radiodiffusion canal droit Une gamme de 2,5 à 2,7 GHz (24 canaux avec une bande de 8 MHz) est sélectionnée. Pour un canal inverse (dans le cas de MMD interactifs), la partie de fréquence de la plage de 2,1 à 2,3 GHz est libérée.

À L'avantage des MMDS devrait inclure la simplicité de la livraison des signaux de télévision à l'abonné lors d'une zone importante. MMDS a un coût relativement faible d'équipement émetteur, principalement dépendant du nombre de canaux traduits, de la puissance des dispositifs de transmission et du type de MMD.

P Le canal de transmetteur basse canal (généralement pas plus de 100 W) peut être couvert par une zone de diffusion significative (jusqu'à 50-70 km) en raison du gain élevé de l'antenne de réception (18 ... 25 dB). Dans le même temps, il est important de choisir le bon endroit pour installer un système d'antenne, en tenant compte de la zone sanitaire requise (généralement pas plus de quelques dizaines de mètres) et de terrain.

DANS Les sources de qualité du signal utilisent des stations de tête traditionnelles utilisées et lors de la construction du CCT.

À PROPOS DE Chèque un point important Lors de la conception de MMDS Systems, c'est le bon calcul de l'énergie de la zone de couverture, en tenant compte de la hauteur de l'installation d'antenne. Ce calcul est très laborieux et compliqué. Vous ne pouvez effectuer que à l'aide de méthodes de calcul de la machine. Si vous devez augmenter la zone de couverture ou avec la présence de zones d'ombre, les répéteurs sont installés en mode autonome.

DANS Actuellement, MMDS devrait être considéré comme un système de télévision multiservice sans fil (sans fil), c'est-à-dire Pour l'analogie complète avec le SKT. Ce système bidirectionnel doit nécessairement être capable de connecter un système de tête sans fil du système de terminaison Modem (WMT-Wireless Modem) selon DOCSIS 2.0 WMTS. Le schéma structurel des MMD interactif doit comprendre un émetteur, un récepteur, une station-tête (la même chose que dans HFC) et WMTS en combinaison avec les serveurs nécessaires. Dans l'un des modes de réalisation détaillés des MMD interactifs, les régimes de connexion des modules de fonctions principales avec une option permettant de connecter des émetteurs de canaux et d'une matrice de commutation contrôlée (48 entrées) permettant de manuellement ou de mode automatique Traduire les canaux requis pour éther régler le temps D'une variété de ou formés par leurs propres studios de télévision.

P Les utilisateurs peuvent être connectés individuellement et collectivement. Du point de vue de la formation d'une direction inverse, la connexion collective est plus préférable. Dans ce cas, un émetteur-récepteur de l'antenne de transmission de réception (transversoir) ou d'une antenne de transmission collective supplémentaire est installée dans la tête du segment de câble. Dans le même temps, les utilisateurs connectés à Internet peuvent tirer parti d'un tel service comme IPRV (frais de révision ponctuelle), ainsi que tout autre service de réseaux interactifs traditionnels. Pour la segmentation des abonnés actifs, plusieurs techniques techniques sont généralement utilisées.

T. En fait, vous pouvez tirer les recommandations et conclusions suivantes:

  • Les systèmes MMDS dans leur construction structurelle sont très proches des réseaux de câbles traditionnels (CCT). Différence fondamentale Il est de remplacer les sections de câble à l'éther.
  • Dans MMDS, tous types de signaux utilisés et lors de la construction de CTC: AM TV, DVB-C, DVB-T, DVB-H et d'autres peuvent être traduits en MMD.
  • MMDS a un coût inférieur et une consommation de temps significativement moins de temps par rapport au CT. Toutefois, MMDS prévoit l'utilisation d'antennes individuelles (ou collectives pour un petit nombre d'abonnés). Cela implique une diminution inévitable du nombre d'abonnés connectés (y compris la présence obligatoire de zones d'ombre).
  • MMD interactif, prévoyant la présence obligatoire d'un canal inverse (sur la ligne téléphonique ou d'éther), présente des possibilités d'attraction significativement plus importantes.
  • Point très important lors du choix d'un type de MMDS n'est pas seulement elle spécifications techniques (par exemple, puissance de sortie et stabilité en fréquence), mais aussi fonctionnalité. Tout d'abord, ils comprennent:
    Ø la possibilité de connecter les WMT fonctionnant conformément à DOCSIS 2.0;
    Ø la présence d'un système de gestion / de surveillance à distance;
    Ø la possibilité de sa conjugaison avec des agents pathogènes numériques RF (Tout d'abord DVB-C / T / H);
    Ø Disponibilité du système de sauvegarde automatique pour tous les modules utilisés.
  • La zone de couverture plus grande dispose de MMD de la chaîne par rapport aux bandes. Cependant, ces derniers ont un coût inférieur.
  • Pour augmenter la zone de couverture (ainsi que l'augmentation des possibilités et la qualité de la fourniture de services multiservices) plus économique est l'inclusion de plusieurs MMD à faible puissance selon le schéma de la structure cellulaire. Dans le même temps, le coût du système dans son ensemble n'est pas seulement réduit, mais facilite également les conditions d'obtention d'une licence pour la radiodiffusion.
  • MMDS présente des avantages très significatifs, dans lesquels l'amplificateur de puissance final est effectué dans le boîtier précipité à la poussière et est installé dans un conteneur spécial à proximité immédiate de l'antenne de transmission. Lors de l'installation du même émetteur, dans le cadre du SH, certaines contradictions sont observées, qui consistent en ce qui suit: élargir la zone de couverture, il est nécessaire de soulever l'antenne de transmission que possible (fournissant ainsi une zone de rayonnement direct). Mais l'antenne augmente signifie une diminution de la puissance rayonnée en raison des pertes inévitables du câble d'alimentation. Une diminution de la puissance rayonnée entraîne une diminution de la zone de couverture à une puissance d'émetteur fixe.
  • En achetant des MMD, vous devez immédiatement faire attention à la possibilité de ses travaux conformément à la norme DOCSIS 2.0 WMTS (ou version 3.0). Selon cette norme, les exigences relatives à la stabilité de la fréquence de sortie, l'inégalité du GVZ et un certain nombre d'autres paramètres sont sensiblement serrés. Aucune modernisation des MMD ne permettra à l'avenir de présenter une large gamme de services recherchés.
  • Calculer correctement la zone de couverture du MMD interactive ne peut que des spécialistes hautement qualifiés qui ont une expérience suffisante dans cette direction et disposent de disposer des méthodes de calcul de la machine nécessaires.

Si vous avez des questions, veuillez contacter E-mail.



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