郑祖辉老师谈集群通信
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基于民航800M数字集群信号干扰的故障排查与解决方案作者:张智慧来源:《中国科技博览》2018年第25期[摘要]本文主要是介绍沈阳民航800M数字集群出现的干扰故障时的案例,以及分析故障原因,找出解决故障的方法。
[关键词]800M数字集群、故障案例、故障原因、解决方案。
中图分类号:TN99.5 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)25-0093-011 引言(一)集群是一种共享资源、分担费用、共用信道设备及服务的多用途、高效能的无线调度通信系统,呼叫方式为PTT (Push To Talk)的一种专业移动通信系统,集中控制和管理信道并动态方式分配信道给用户。
数字集群通信系统采用先进的数字技术,数字信令方式,语音数字编码技术,先进的调制解调技术,数字集群系统集多功能于一体,在技术上和系统容量上满足大型共网的建设要求,能提供指挥调度、电话互联、数据传输、短消息收发等多种业务。
(二)数字集群通信系统的特点是:1、全双工通信方式;2、呼叫建立速度快;3、主叫按下PTT键,即可建立通信链路;4、被叫无需任何操作,即可接听;5、松开PTT键,系统即可释放链路;呼叫模式为一对一的私密呼叫和一对多的群组呼叫。
(三)本站数字集群通信系统的组成:1、基站:由站点控制器(SC)、若干基本无线收发信机(BR)、收发天线、天馈线系统和电源等设备组成。
2、移动台:用于运行中或停留在某未定地点进行通信的用户台,包括车载台、便携台的手持台。
3、主控制中心(MSO):包括系统控制器、系统管理终端和电源等设备,主要控制和管理整个集群通信系统的运行、交换和接续。
2 故障案例桃仙集群有线通信部,集群室值班员接到用户申告。
桃仙机场T3航站楼A、B、C岛800M数字集群对讲机无信号。
在接到申告后值班员按照应急报告程序规定向本站领导进行上报,并针对T3航站楼内A、B、C岛故障现象进行如下分析:(1)有遮挡物。
当场内遮挡信号正常收发, T3航站楼A、B、C岛的数字集群信号是由MTS2的信号进行工作,如图,图中所示为集群MTS2对T3航站楼A、B、C岛的信号覆盖。
谈我国四种数字集群通信系统体制[作者]:郑祖辉 [来源]:?专业无线通信? [时间]:2021-5-27 15:15:37到目前为止,经原信息产业部批准,可以在我国市场上推出的数字集群通信系统有4个,即:〔1〕2000年12月28日由原信产部发布的“数字集群移动通信系统体制〞所推荐的行业标准TETRA和iDEN。
〔2〕2004年11月2日由信息产业部科技司发布的基于GSM和CDMA技术的GoTa和GT800两种数字集群通信系统的?通信标准技术参考性文件?。
由此,在我国数字集群通信舞台上已经活泼着4种体制的系统和网络,这4种体制正角逐着我国的数字集群通信市场。
应该说,它们各有优缺点、各有特点、各有市场定位、各有用处,因此受到了各自喜爱它们用户的青睐。
原信产部特别是无线电管理局对频谱高效使用是十分重视的,因为我国分配给集群通信使用的800 MHz频段只有2´15MHz带宽,按照无线电管理机构规定,当时的集群通信频段的信道间隔为25kHz,那么共有600对信道,后来数字集群通信系统也使用这个频段,也按25kHz为信道间隔。
但是对于我国这样一个地域广阔、人口众多的大国来说,600对集群通信信道显然是不够用的。
为此,为了更好地满足有关各部门使用集群通信的需求,无线电管理局又专门开辟了350 MHz频段〔共560个信道〕供公、检、法等8个部门使用。
原信产部一直倡导和支持建设集群通信共网〔Common network或Shared network〕,在无线电管理局连续发布的几个文件中也始终贯串着提高频谱效率这个意图,直到2007年发布的173号文件中还特别强调“建立数字集群通信共网为主、专网为辅的原那么〞。
在这4种体制中,TETRA、iDEN和GT800都是采用TDMA的,而GoTa系统是CDMA的。
而在工作频段占用方面,4个系统都使用800MHz频段,而TETRA还独有350MHz频段。
本文试图对我国的4个系统的概况特别是近年来的一些开展作一个简要的归纳,以供参考。
集群通信加密语音技术的研究摘要集群通信技术的发展对通信的质量、安全性等提出了新的要求,本文以tetra集群加密系统为研究对象,对语音通信的各种加密算法进行比较后,提出了一种端到端的语音加密方法,实现了集群系统中端到端的安全通信。
关键词集群通信;语音;加密技术中图分类号tn91 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)49-0213-01随着集群通信技术的发展,出现了一些利用高科技手段窃取集群通信内容的现象,集群通信的安全性也就变得越来越重要,因此,在集群通信中引入有效的加密语音技术变得越发迫切。
但是,加密语音技术应用于集群系统时,需要综合考虑密钥的安全性。
1 集群通信技术集群通信系统主要包括以下4部分:调度台、控制中心、基地台以及移动台;控制中心接收从基地台发来的无线信号,对集群系统的通话状态进行监控,同时负责动态分配会话信道;基地台负责无线信号的发射和接收;移动台提供集群系统用户通话的设备。
当有很多用户进行语音通信时,集群通信技术可以对通信信道进行智能化频率管理,以使众多的用户可以共享有限的信道。
与电话交换系统相类似,集群通信系统也有一个作为核心的中央交换站,它可以根据实际的信道请求自动为用户分配合适的信道。
但是,集群通信系统也有优于传统的无线通信之处[1]:集群通信系统不必须随时收听通话状况,而是对通信信道进行自动处理,比传统的通信方式有更高的信道使用效率,而且保密性更好。
集群通信方式对信道的自动处理离不开中央控制器,中央控制器的作用就是对所有的信道进行统一管理和控制,以将空闲信道动态地分配给请求用户,并在用户使用完后进行信道的回收。
集群通信系统内部进行通信的时候,除非通信一方是公网用户,通信的双方并不需要接入公网。
建设集群通信系统时,应该首先建立多个基本系统单区网,接下来将这些基本系统连为局域网。
按照单基和多基地台两种基本系统,集群通信系统的网络结构可以分为单交换中心的单基地台和多基地台两种,而且这两种网络都是星型结构,非常有利于调度中心与各移动台之间进行指令的传送。
(通信企业管理)谈我国四种数字集群通信系统体制——郑祖辉谈我国四种数字集群通信系统体制[作者]:郑祖辉[来源]:《专业无线通信》[时间]:2008-5-2715:15:37到目前为止,经原信息产业部批准,能够于我国市场上推出的数字集群通信系统有4个,即:(1)2000年12月28日由原信产部发布的“数字集群移动通信系统体制”所推荐的行业标准TETRA和iDEN。
(2)2004年11月2日由信息产业部科技司发布的基于GSM和CDMA技术的GoTa和GT800俩种数字集群通信系统的《通信标准技术参考性文件》。
由此,于我国数字集群通信舞台上已经活跃着4种体制的系统和网络,这4种体制正角逐着我国的数字集群通信市场。
应该说,它们各有优缺点、各有特点、各有市场定位、各有用处,因此受到了各自喜爱它们用户的青睐。
原信产部特别是无线电管理局对频谱高效使用是十分重视的,因为我国分配给集群通信使用的800MHz频段只有2´15MHz带宽,按照无线电管理机构规定,当时的集群通信频段的信道间隔为25kHz,则共有600对信道,后来数字集群通信系统也使用这个频段,也按25kHz为信道间隔。
可是对于我国这样壹个地域广阔、人口众多的大国来说,600对集群通信信道显然是不够用的。
为此,为了更好地满足有关各部门使用集群通信的需求,无线电管理局又专门开辟了350MHz频段(共560个信道)供公、检、法等8个部门使用。
原信产部壹直倡导和支持建设集群通信共网(Commonnetwork或Sharednetwork),于无线电管理局连续发布的几个文件中也始终贯串着提高频谱效率这个意图,直到2007年发布的173号文件中仍特别强调“建立数字集群通信共网为主、专网为辅的原则”。
于这4种体制中,TETRA、iDEN和GT800均是采用TDMA的,而GoTa系统是CDMA的。
而于工作频段占用方面,4个系统均使用800MHz频段,而TETRA仍独有350MHz频段。
拓朋数对讲机运营小编整理郑祖辉老师关于集群通信的看法:集群本是从英文Trunking或Trunked 意译过来的。
Trunk的本意是树杈,而接近通信的译法是中继或干线,因此若从中继或干线的意义来说,它并不是新概念。
可以说从交换机诞生以来,就产生了中继的概念。
然而在双向无线通信中来体现,却是近几十年的事情。
因为只有随着电子元器件、计算机技术和电子制造工艺的迅速发展,系统控制单元体积缩小了、设备造价降低才有可能,才能实现通信系统的中继功能和作用。
因此无线集群和有线中继是有类似之处的。
事实上,早在上个世纪60年代移动通信就已经应用集群通信技术了。
当时曾把“Trunked System”译为“中继系统”,但是又怕把Trunked的中继和Relay和Repeater的中继和转发相混,所以在集群通信技术和系统进入我国不久,有几位移动通信老专家(例如,当时广州电子7所的总工程师胡思益等)认为把Trunked意译为集群更为恰当,因为它本身就具有集小群(组)为大群(组)的功能。
这样就把“集群”定了下来并一直延用至今。
从Trunked 的含义来说,应该是“系统所具有的全部可用信道都可为系统的全体用户共用”,即系统内的任一用户想要和系统内另一用户通话,只要有空闲信道,他就可以在中心控制台的控制下,利用空闲信道进行通话。
所以,集群通信系统是多个用户(部门、群体)共用一组无线电信道,并动态地使用这些信道的专用移动通信系统,主要用于指挥调度通信。
由于移动通信发展迅猛,移动通信的频段已从低处向高处发展,从原来的几十MHz频段发展到150MHz、450 MHz、800 MHz、900MHz、1.4GHz、1.8GHz频段以及2GHz频段,并还将向4~6GHz发展。
实际上,现在微波通信已发展到毫米波频段(即第一窗口为38 GHz,而第二窗口达到95 GHz)。
但是一味向高频段发展也不是办法,频率资源总是有限的,而且越向上发展,技术越困难。
于是,除了开辟新频段外,还要从缩小信道间隔、减少覆盖区域(如缩小区半径)等方面想办法。
如由100 kHz缩到50 kHz间隔,又缩到25 kHz和12.5 kHz,甚至6.25kHz。
而移动覆盖小区则从宏小区(Macro cell)缩为小区(Cell)、微小区(Micro Cell)和微微小区(Pico Cell)等,从几十千米、十几千米、几千米缩到几百米、几十米甚至几米。
还有一条措施是从频率利用率上想办法,即提高频率使用效率。
因此人们考虑将各个专用网改为统一规划、统一管理、共用频率、共用覆盖区域的网。
因为各个专用移动通信网都是为各部门自身业务服务的,他们建立自己的基地台、控制中心和移动台,使用分配给各自的少数几对频率(信道),容量也不可能很大。
而统一规划后,可将各个专用网的基地台、无线交换机集中建网和管理,各个部门只要建立自己使用的调度指挥台(指令台)和移动用户台,用户即可入网。
这样不仅可以共用频率和共用覆盖区域,还可共享时间和通信业务,使频谱可以得到最大限度的利用。