Системы радиосвязи
Единый общеевропейский стандарт цифровой радиосвязи.
Система цифровой подвижной транкинговой радиосвязи, работающий на протоколе NXDN
Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи TETRA.
Цифровая система радиосвязи, которая работает по уникальному проприетарному протоколу в распределенной, самоорганизующейся сетевой архитектуре.
Радиосвязь – это один из наиболее распространенных видов двухсторонней передачи информации с использованием радиоволн, которые свободно распространяются в пространстве. Системы радиосвязи предназначены для передачи и приема различной информации, которая может транслироваться в виде сигналов, знаков, звуков и изображений посредством радиоволн.
Цифровой сигнал формируется в результате преобразования аналогового сигнала. Для такой трансформации служит аналого-цифровой преобразователь (АЦП). В точке приема цифровой сигнал вновь преобразуется в аналоговый при помощи цифроrаналогового преобразователя (ЦАП). Цифровая связь обладает высоким качеством и четкостью, что делает ее подходящей для организации взаимодействия в любых условиях. Наличие дополнительных функций - удаленного прослушивания, позиционирования, записи переговоров и других, позволяет значительно расширить функционал. Цифровые сигналы сложно декодировать, что обеспечивает им защищенность.
Цифровые системы радиосвязи делятся на системы подвижной радиосвязи и фиксированной (стационарной). Сети фиксированной связи предполагают невозможность свободного перемещения абонентов, в то время как в подвижной радиосвязи абонент может свободно перемещаться.
Конвенциональные радиосети используют принцип фиксированного закрепления каналов связи за определенной группой абонентов. Таким системам характерна, с одной стороны, наименьшая пропускная способность, определяемая достижимым количеством абонентов, работающих на одном канале, а с другой — наибольшая оперативность связи, характеризующаяся временем установления канала связи.
Основная идея транкинга заключается в обеспечении равного доступа абонентов к общему частотному ресурсу. Все пользователи делят между собой общую группу радиоканалов, а выделение свободных каналов осуществляется автоматически по требованию абонентов. Такой подход существенно повышает эффективность использования спектра по сравнению с конвенциальными системами, в которых абонент закрепляется за частотным каналом.
Транкинг используется при высокой плотности абонентов и необходимости централизованного управления системой.
Одна 4-канальная система транкинговой связи в 7,5 раз эффективнее конвенциональной системы с тем же количеством каналов. Эффективность использования частотного ресурса определяет экономическую эффективность применения транкинговых систем. Считается, что транкинговая система становится экономически эффективной при количестве абонентов более 50-100.
По сравнению с конвенциальными сетями, сети транкинга обладают повышенной пропускной способностью, расширенными функциональными возможностями, разнообразными типами вызова (групповой, индивидуальный, широковещательный), большей зоной территориального охвата.