Файл: Учебнометодический комплекс для заочного обучения с применением дистанционных технологий для студентов специальности 190702 Организация и безопасность дорожного движения.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.12.2023
Просмотров: 870
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
1.Основы построения локальной сети
1.1.Классификация локальной сети
1.2.Локальные компьютерные сети. Основные определения, классификация топологий
1.3.Основные компоненты компьютерных сетей. Их преимущества и недостатки
1.4.Физическая среда передачи ЭВС, виды применяемых кабелей, их маркировка
1.5.Сетевая карта. Общие принципы, функционирование установка и настройка
2.Безпроводные компьютерные сети
2.2.Сигналы для передачи информации
2.4.Кодирование и защита от ошибок
2.5. Пропускная способность канала
2.6.Методы доступа к среде в беспроводных сетях
2.7.Виды сигналов связи и способы их обработки
3.Основы безопасности компьютерных сетей
3.1 Система защиты от утечек конфиденциальной информации
3.2.Специфика проектов внутренней информационной безопасности
3.4.Практические мероприятия по защите информации
3.7.Шифрование данных в интернет-компьютерной сети
4.1.Территориально распределенные пользователи систематического видеонаблюдения
4.2.Функции видеонаблюдения. Основные элементы и схемы построения
4.3.Технология распознавания автомобильных номеров
5.Автоматизированная система управления движением
5.1. Назначения и функции АСУД
5.3.Современные АСУД. Расширенные возможности
6.1. Классификация дорожных контроллеров
7.1. Назначения и классификация
7.2. Принципы действия основные элементы
7.3. Сравнение различных систем детектора транспорта
8.Спутниковые и радионавигационные системы GPS и Глонасс
8.1.Назначения и принципы работы
8.2. Источники ошибок и основные сегменты
8.3. Современные навигационные системы на автомобильном транспорте
8.4. Современная спутниковая система навигации
8.5. История создания спутниковых навигационных систем
8.6.Среднеорбитные спутниковые навигационные системы СНС GPS
8.8.Точность определения координат объектов
8.10. Проблемы и перспективы автомобильной спутниковой навигации
9.1. Структура интеллектуального АТС
10.1. Общие сведения и характеристика
12.Цифровая радиосвязь стандарта АРСО-25
12.1.Основные определения и элементы
12.6. Шифрование и аутентификация
12.7.Вызовы и управления сетей
Примеры Раций стандарта АРСО 25 отечественного и иностранного производства
Вопросы для самопроверки
-
Алкотестры. -
Критерии деления алкометров по группам
12.Цифровая радиосвязь стандарта АРСО-25
12.1.Основные определения и элементы
Системы цифровой радиосвязи преобразуют человеческий голос в цифровой формат, а затем обрабатывают и передают модулированные данные в виде последовательности дискретных цифровых сигналов. Если информация поступает с цифрового периферийного устройства или из компьютерной сети, то никакого преобразования не требуется, поскольку такие данные можно сразу обрабатывать и модулировать для посылки в эфир. Чтобы избежать искажения речевых сообщений, в обоих случаях используются разнообразные алгоритмы коррекции ошибок.
Главными преимуществами цифровых систем связи перед аналоговыми являются:
-
более высокое качество передачи голоса, отсутствие фоновых помех (хотя цифровая обработка голоса придает его звучанию некоторую "механистичность"); -
увеличение зоны покрытия. Для последней характерно одинаковое качество связи внутри зоны и более резкое, чем в аналоговых системах, снижение качества связи на границах; -
более современные способы и более высокие скорости передачи данных, поддержка пакетного режима и интерфейсов с информационными базами данных; -
расширенные возможности шифрования без потерь качества и уменьшения зоны покрытия; -
сокращение времени установления связи.
Современные цифровые системы мобильной радиосвязи используют для организации связи различные протоколы - как корпоративные, так и открытые.
Стандарт АРСО 25, использующий технологию множественного доступа с частотным разделением (FDMA), ориентирован прежде всего на системы узкополосной радиосвязи для организаций, обеспечивающих общественную безопасность и помощь населению в экстренных ситуациях. Требованием к таким системам часто является прямая связь между абонентами без применения какой-либо дополнительной инфраструктуры и снижения качества речевого сигнала. Стандарт АРСО 25 предусматривает работу как в транкинговом, так и конвенциональном режимах. А его основа, технология FDMA, позволяет поддерживать обратную совместимость цифровых абонентских устройств с имеющимися у пользователей аналоговыми.
APCO 25 регламентирует работу цифровых систем радиосвязи любого размера (от базирующейся на одиночном ретрансляторе до транкинговой государственного масштаба). Он предусматривает полную совместимость портативного и мобильного оборудования, базовых станций и сетевых устройств радиосистем различных поставщиков, позволяет поддерживать связь между десятками тысяч абонентов, принадлежащих к разным организациям.
Основные требования данного стандарта сводятся к необходимости обеспечения цифровой передачи голоса или данных со скоростью 9,6 кбит/с по частотному каналу шириной 12,5 кГц (с возможностью перехода на канал шириной 6,25 кГц), а также поддержки режима шифрования без потери качества передачи голосового сигнала или сокращения зоны покрытия.
Абонентское оборудование (мобильные и портативные радиостанции) поставляется фирмами Motorola, Racal, Relm и Transcrypt (США).
Второй этап разработки стандарта предполагает создание спецификаций интерфейсов для диспетчерских (консольных и стационарных) радиостанций, а также спецификаций для каналов связи с шириной полосы 6,25 кГц. Сейчас APCO 25 содержит более 30 регламентирующих документов и спецификаций.
12.2. Основные функции
Радиосистема в стандарте APCO 25 должна обеспечивать следующие базовые (обязательные) функции:
- связь, организованную на базе технологии FDMA по радиоканалу с шириной полосы 12,5 кГц;
- цифровое кодирование голоса с помощью вокодера IMBE (Improved Multiband Excitation);
- совместимость с аналоговым абонентским оборудованием (портативными и мобильными радиостанциями).
Стандарт регламентирует и типы вызовов в системе. Передача голоса и данных может обеспечиваться с помощью групповых, индивидуальных или безадресных (широковещательных) вызовов. Вызовы допускается переадресовывать от одного мобильного устройства к другому непосредственно (в режиме Direct Mode) либо через ретранслятор или базовую станцию (БС).
В APCO 25 существует и набор дополнительных функций. Если таковые обеспечиваются устройством связи, необходимо, чтобы они удовлетворяли следующим требованиям:
-
при транкинговой связи скорость передачи в цифровом канале управления должна быть не ниже 9,6 кбит/с; -
при передаче данных между радио- и компьютерными сетями в режимах пакетной передачи при непрерывной связи и передаче предварительно запрограммированных сообщений требуется пропускная способность канала не менее 9,6 кбит/с. Вложенные данные должны передаваться одновременно с речевым сигналом со скоростью не ниже 88 бит/с; -
дополнительные услуги радиосети могут включать в себя прерывание вызова, выборочное прослушивание, прямой аварийный вызов без регистрации в группе, мониторинг радиостанции, идентификацию радиостанции, находящейся на связи, а также передачу сигнала тревоги и вызовов с приоритетом; -
связь с абонентами ТфОП может обеспечиваться как через УПАТС, так и через коммутатор ТфОП; -
для защиты информации (в дополнение к аутентификации вызовов) могут использоваться несколько алгоритмов щифрования, реализованных с помощью встроенных систем кодирования и цифровой модуляции голосового сигнала; -
управление сетью должно базироваться на стандартных функциях централизованного управления, обеспечивающих управление как всей системой связи, так и ее элементами; -
нужно, чтобы в конвенциональном и транкинговом режимах многозоновые системы поддерживали такие сетевые функции, как регистрация в сети, роуминг и аутентификация абонентов.
12.3. Интерфейс
Интерфейс - это система требований к оборудованию.
Передача данных должна осуществляться по радиоканалу шириной 12,5 кГц, чья полная пропускная способность составляет не менее 9,6 кбит/с. Интерфейс предусматривает также использование стандартного вокодера (устройства преобразования голосового сигнала в цифровой формат) - IMBE (Improved Multi-Band Excitation). Алгоритм коррекции ошибок обеспечивает дополнительную защиту при передаче оцифрованного голосового сигнала по радиоканалу.
При передачи данных радио и компьютерными сетями в режиме пакетной передачи при непрерывной связи и при передачи предварительно запрограммированных сообщений требуется пропускная способность не менее 9,6 кбит/с, при этом вложенные данные должны передаваться одновременно с речевым сигналом со скоростью больше 88бит/с.
Дополнительные услуги сети включают в себя прерывание вызова, выборочное прослушивание, прямой аварийный вызов без регистрации в группе, мониторинг.
Для защиты информации в дополнение к аутентификации могут использоваться несколько алгоритмов шифрования, реализованных с помощью встроенных систем координирования и цифровой модуляции голосового сигнала. Управление сетью должно базироваться на стандартных функциях централизованного управления, обеспечивающих управление как всей системы связи, так и ее элементами.
В системе АРСО-25 происходит шифрование голоса при помощи вокодера, его обработки которая гарантирует коррекции ошибок при декодировании, речевой сигнал может быть дополнен битами адресации и встроенной управляемой сигнализацией.
12.4. Преобразование сигналов
Кадр, преобразуемый вокодером IMBE, имеет длительность 20 мс и содержит 88 бит речевой информации, что эквивалентно скорости передачи данных 4,4 кбит/с. Речевой кадр содержит также 56 дополнительных бит для проверки четности, которые добавляются к нему в результате обработки кадра по алгоритму коррекции ошибок. Полный объем кадра передачи голосового сигнала равен 144 бит, а скорость его передачи составляет 7,2 кбит/с.
Каждые девять кадров голосового сигнала объединяются в группу данных (LDU, Logical Link Data Unit). Время передачи одной группы по радиоканалу - 180 мс.
Рисунок 12.1 Структура суперкадра голосового сигнала |