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最后一英里使用数字无线电中继站。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 民用无线电通信

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过去三四年出现在国际电信设备市场上的37GHz频段的数字无线电中继站(CRRS)已被证明是一种非常有效的传递手段,包括传递E1数字的“最后一英里”流向最终用户。 几乎自由的频率范围以及最小的重量和尺寸参数允许将无线电模块安装在简单的支架上,确保在不久的将来对此类设备的持续高需求。

表中给出了国内外厂商CRRS在37…39GHz范围内的主要特性。

制造商*型号名称*带宽*配置(+0、+1 - 无或热备用)*服务通道 kbit/s*事实。 系统。 4XЕ1 BER=10-3,dB*调制类型*例如。 电源,V*温度范围,°С

爱立信 迷你链接 38E 2хЕ1, 4хЕ1, 8хЕ1, Е3 1 + 0,1 + 1 64 97 四相相移键控 48/60 -33 ... + 45
NEC 帕索林克 38 4xE1, 2xE1 1 0 + 4,8 101 QPSK -20...-72 -30 ... + 50
诺基亚 WRD 38 E1...8xE1 1 + 0,1 + 1 9,6 94 CPM -21...-72 -40 ... + 45
阿尔卡特 阿尔卡特 9438UX 2хЕ1, 4хЕ1, 8хЕ1, Е3 1 + 0,1 + 1 64 98 4QAM 24/48 -33 ... + 50
数字微波 频谱二 2хЕ1, 4хЕ1, 8хЕ1, Е3 1 + 0,1 + 1 9,6 96 4FSK -19...-57 -30 ... + 50
BIST BIST-M E1、4xE1、8xE1、E3 1 + 0,1 + 1 9,6 100 QPSK -18...-72 -50 ... + 50
核电站“雷迪” 埃里克 43 E1, 4xE1, 8xE1 1 + 0,1 + 1 - 93 QPSK 48/60 -50 ... + 50
玻璃钢 通行证 2 E1,E2 1 0 + - 91 频移键控 60 -45 ... + 50

在国外,该范围的无线中继线(RRL)特别用于移动通信系统中的城市路径的组织和蜂窝交换中心的连接。

国内通信综合体中,主要采用单跨RRL。 在国内信号员的本地网络(俄罗斯联邦的树状结构特征)中引入 CRRS 的主要限制因素是多跨 RRL 的耐候性较低。

在总结大量实验数据的基础上创建的标准计算方法表明,对于长度为6 km的单跨RRL,衰落的总持续时间(衰落是指无线电信号由于变化而衰减的增加)在 RRL 路线上的天气条件下;深度衰落可能导致输出无线电中继设备处的数字信号质量恶化 - 错误率增加、同步丢失等)可以是 0,03-0,04%俄罗斯欧洲部分地区经历了最糟糕的一个月。 当使用线性拓扑时,各个跳的不可用时间被累加起来,这导致整个网络的稳定性显着下降。 提高稳定性的方法之一是热备用,这意味着设备不仅包含主设备,还包含永久开启的不加载数字流的备份设备。 当主设备输出的信号质量恶化时,使用自动切换系统将数字信号切换到备用设备。 但即使是双机热备也只能提高网络的硬件可用性,并不能减少因天气情况造成的通信中断。

同时,RRL的成本比有线通信线路(CLS)的成本低2...3倍,在用户数量有限且地域密度较低的情况下,可以对有线通信线路的盈利能力产生决定性影响。农村通信网络改造。 下面,我们以总长为24公里的线性电路,使用四跨RRL连接五个节点的线性电路为例,描述如何消除使用RRL的网络成本与其生存性之间的矛盾。

水凝物(雨滴或雾、雪花等)中电磁波的衰减对20 GHz以上频段RRL路径的衰落统计具有决定性影响。 这是由于波在水凝物颗粒上的散射及其对电磁能的吸收造成的。 衰减量取决于液滴结构的尺寸与无线电信号的波长的比率。 在 20 GHz 以上的频率范围内,这些尺寸变得相称,特别是在大雨期间,平均水滴直径随着降雨强度的增加而增加。 对于合理设计的线路,降雨强度超过 30 毫米/小时、集中在半径为 3...5 公里的中心内、中心之间的平均距离约为 30 公里的降雨是至关重要的(见图) 。

在最后一英里使用数字无线电中继

在降雨的这种空间分布下,网络范围内不能定位多个雨区,因此,在非相邻间隔上不会同时出现信号衰落。 如果您从网络的两个终端节点通过 FOCL(或 CRRL)组织接入网络到上级 PBX 的连接,则可以完全消除一组节点立即与其通信丢失的情况。 按照标准方法进行定量计算表明,每年线性网络中任何一个节点失去连接的时间将少于8分钟。 因此,与旁路路由建设和线路地域冗余相关的技术可以成为支持在本地通信网络中使用相对便宜的 RRL 的有力论据。

根据实际材料,建立了俄罗斯联邦欧洲部分农村地区所需编号能力分布的平均初始数据。 根据定居点的数量和所需的电话安装程度,得出的结论是,实际上每个地区都可以组织一个或两个具有以下参数的农村网络:占领领土 - 300 ... 600 km2,节点数量- 8 - 16,潜在用户数量为-1000 - 3000,节点之间的平均距离为5...7 km。

对于此类网络,使用以环形方案连接的 RRL 作为传输介质似乎很有前途。 将环形接入网络连接到地理上相距超过 15 公里的两个节点的高层交换机,将最大限度地减少因天气条件而导致的网络不可用。

环内每个方向的最佳容量由交换节点的编号容量决定,范围为8至34Mbps,这将允许将来扩展编号容量和网络面积。

考虑到在 90% 的情况下,上述长度路径上的中等崎岖地形的天线高度不超过 30 m,并且 37 GHz 频段 CRRS 的重量和尺寸参数使得如果将无线电模块放置在建筑物的屋顶、廉价的灯塔和简单的支架上,则在不考虑自动电话交换机容量成本的情况下,仅基于 CRRS 创建环形接入网络的特定资本成本可能达到每个用户 150-170 美元。 为此类基于 CL 或 FOCL 的网络构建线性结构的成本超过每位用户 350 美元。

因此,在郊区和农村网络中使用37GHz频段的无线中继设备,结合根据环形原理和连接路径的地域冗余对此类网络的结构进行重组,可以降低切换时的成本。农村地区的数字用户容量,同时保持可接受的通信稳定性。

作者:S. Burdin、T. Gogobegidze、A. Abramov、A. Didenko、喀山、鞑靼斯坦

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来自弗吉尼亚理工大学和其他美国研究中心的里德蒙塔古(Read Montague)和他的同事比较了被要求做非法事情的人的大脑活动:根据场景,实验的参与者,几十个男人和女人,不得不在手提箱中携带一些“违禁品”。 在某些情况下,知道行李箱中装有“违禁品”,而在另一些情况下,则需要从两个或五个行李箱中进行选择,其中一个装有不被允许的东西,然后您只能猜测您携带的是什么你。 你被抓的概率还取决于检查站是否有警卫——有十个这样的检查站,有些没有警卫。

PNAS 上的一篇文章称,扫描结果显示,拿行李箱的人的大脑功能存在明显差异,确信里面装有“违禁品”,而那些不确定拿行李箱的人“就那样拿”。 然而,这些差异只有在实验参与者提前看到哪些检查站有警卫,哪些没有,然后才为自己选择了一个手提箱时才明显表现出来。

在这种情况下,我们不是在谈论行为——每个人都必须以某种方式搬运行李箱——而是关于大脑的状态。 出于某种原因,只有当一个人能够评估风险程度,即看守人数和选择“错误”手提箱的可能性时,才会出现故意不当行为和无意行为之间的差异。 总的来说,我们在这里看到,在大脑层面,对自己行为无能的信心明显不同于一个人只是为了过程本身而做某事,希望一切都会好起来的情况。

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