РУБРИКИ |
Компьютерный интерфейс передачи в системе персонального радиовызова общего пользования |
РЕКОМЕНДУЕМ |
|
Компьютерный интерфейс передачи в системе персонального радиовызова общего пользованияКомпьютерный интерфейс передачи в системе персонального радиовызова общего пользованияГосударственный комитет РФ по связи и информатизации Архангельский колледж телекоммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича Допущен к защите "_____"__________________1999г. Зав. Отделением______________ ДИПЛОМНАЯ РАБОТА НА ТЕМУ "Компьютерный интерфейс передачи системы ПРВ ОП" Рецензент___________________________________ (____________________) Консультант_________________________________________ ( Ганичев М. Я. ) Дипломант_____________________________________ ( Пономаренко Е. В. ) Архангельск 1999г. СОДЕРЖАНИЕ Введение
2 Стандарт ПРВ POCSAG. 10 3 Компьютерный интерфейс передачи. 1 Аппаратное обеспечение. 14 1 Программное обеспечение. 1 Формат сообщения. 19 1 Подготовка программы к работе с пейджером. 24 3.2.3 Программа расчёта контрольных бит. 4 Лабораторная работа: "Формат записи протокола POCSAG." 32 5 Лабораторная работа: "Организация локальной или корпоративной сети ПРВ" 32 6 Охрана труда при работе системы. 39 Заключение. Литература. ВВЕДЕНИЕ. В данной дипломной работе я отразил систему организации компьютерного интерфейса сетей ПРВ ОП, о так же основные принципы построения сетей персонального радиовызова. Тематика компьютерного интерфейса передачи данных вызвала у меня интерес к написанию проекта в связи с прогрессивностью и актуальностью темы. Система персонального радиовызова (в данном случае по средствам
пейджера) является удобной технологической разработкой, для той части
нашего общества, которой необходимо по профессиональным или иным причинам
постоянно находиться в "поле зрения" организации или группы лиц. Система
персонального радиовызова, с момента разработки, сразу же нашла применение
среди спецслужб, врачей и т.д. Радиус действия обычно ограничивался по
площади объекта (больница, завод, охраняемая территория и т.п.) Целью дипломного проекта является практическая реализация аппаратно-
программного интерфейса передачи данных в формате протокола POCSAG, а так
же наработка практических навыков и теоретических знаний по организации и
эксплуатации сети персонального радиовызова на базе персонального
компьютера, программного обеспечения, устройства сопряжения, возбудителя ВО- 1 ОБЗОР СЕТЕЙ ПРВ. В зависимости от количества абонентов варианты построения СПРВ подразделяются: на малые, средние и большие системы. Пример построения малой системы приведен на рисунке 1. [pic] Рисунок 1. Малая система ПРВ. Малая система рассчитана на обслуживание 150-250 абонентов. Она
состоит из автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора, базовой
передающей станции и антенно-фидерного тракта. Функциональные возможности Пример построения большой системы показан на рисунке 2. Информация, передаваемая на пейджер, поступает в пейджер-центр следующим образом: с городского телефона; с удаленных терминалов; с городских справочных служб; роуминг с другими пейджинг-центрами; через электронную почту INTERNET-mail. Сообщения через городскую АТС по многоканальной линии поступает на офисную АТС операторского зала. При передаче сообщения с помощью городского телефона пользователь сообщает оператору номер пейджера, на который надо передать сообщение, и непосредственно текст самого сообщения. Оператор вводит номер пейджера и сообщение в компьютер. С компьютера информация через концентратор локальной вычислительной сети и центральный диспетчерский пульт, поступает на пейджинг-терминал, который кодирует сообщение, предназначенное для отправки на пейджер, в формат протокола передачи данных (например, POCSAG) и передает сформированные данные на передатчик, предназначенный для преобразования кодированных сообщений в высокочастотный сигнал, его усиления и передачи на АФУ для излучения в эфир на пейджеры и ретрансляторы. При наличии телефона с DTMF прием цифровых сообщений может быть автоматическим. При таком способе приема сообщений пользователь после набора номера пейджер-центра подключается к оператору-автомату DTMF. При наборе пользователем номера пейджера и сообщения с помощью кнопок телефона оператор-автомат DTMF автоматически фиксирует сообщение и передает на концентратор ЛВС для последующей передачи на пейджер. Сообщения, пришедшие с удаленных терминалов, других пейджер-центров или из электронной почты INTERNET коммутируются на соответствующие серверы, а с них на концентратор ЛВС. Все это происходит автоматически. Для предоставления абонентам справочной информации в пейджер-центрах существует справочная служба, которая позволяет реализовать получение абонентами пейджеров справочной информации по следующим разделам: авиа и ж/д справки; справки о телефонах и адресах; данные о цене купли-прадаже наличной валюты в банках города; сведения о рецептуре культурных и зрелищных учреждений; справка - как проехать по городу. Справочная информация в пейджинг-центр поступает из городских справочных служб к оператору справочной службы, который формирует и отправляет справочную информацию на пейджеры абонентов. Сравнительная характеристика стандартов СПРВ Сегодня для систем персонального радиовызова в России, как и во всём мире, используется несколько стандартов, сравнительные характеристики которых приведены в таблице 1.
|Характеристики: |POCSAG |ERMES |FLEX | Наиболее перспективным является стандарт FLEX. Он имеет ряд существенных преимуществ, таких как: высокую емкость и устойчивость к помехам, наличие синхронного режима работы, совместимость с существующими протоколами, возможность поддержки усовершенствованных услуг в будущем. FLEX представляет собой семейство протоколов беспроводной передачи данных, применение которого позволяет значительно увеличить эффективность использования частотного канала, снизить стоимость пейджинговой системы, предложить дополнительные услуги по беспроводной передаче данных. Кроме того, FLEX - расширяемый протокол, и в будущем он станет базовой платформой. 2 СТАНДАРТ СИСТЕМЫ ПРВ POСSAG. Во второй половине 70-х годов по инициативе British telecom с целью
объединения производителей пейджингового оборудования для создания
стандарта, соответствующего требованиям рынка, была образована специальная
группа - Post Office Code Standartisation Advisory Group. Ее аббревиатура В 1982 г. этот стандарт был утвержден Международным консультативным
комитетом по радиосвязи Международного союза электросвязи, как
международный стандарт, получил наименование Radio Paging Code N1 или
сокращенно RPCN1. Однако это название протокола встречается, в основном, в
сугубо официальных документах и вряд ли известно широкому кругу. Но сам
факт признания POCSAG на таком уровне объясняет то, что этот протокол
сегодня используется в подавляющем большинстве пейджинговых систем, оставив
позади собственные разработки протоколов фирм Motorola и NEC. Основными
преимуществами этого формата по сравнению с другими форматами того времени
были скорость, эффективный алгоритм исправления ошибок и большее число
производителей оборудования. Впоследствии с целью увеличения количества
передаваемых сообщений протокол был адаптирован для передачи со скоростью Как и любой метод однонаправленной передачи информации, POCSAG
использует метод прямого исправления ошибок. Как известно, цифровые данные
обычно собираются в слова, которые, в свою очередь, группируются в блоки. Структура протокола POCSAG показана на рисунке 4. В начале каждой передачи стоит преамбула длинной не менее 576 бит, представляющая собой последовательность 10101010... Во время ее передачи пейджер переводится в режим “Прием сообщения”, причем в интервале приема преамбулы осуществляется тактовая синхронизация. После этого следует передача “пачек” (batch), число которых произвольно. Каждая “пачка” состоит из слова синхронизации в ее начале и восьми кадров (фреймов). Так как слово синхронизации по длине равно одному 32- битному слову, то “пачка” состоит из 17 слов. Структура кадра такова, что каждому из них (пронумерованному 0-7) соответствует группа пейджеров. Это означает, что каждый индивидуальный пейджер оказывается постоянно закрепленным за конкретным кадром и будет “слушать” адресную информацию только в своем собственном кадре. Кадр состоит из двух кодовых слов: адреса пейджера и сообщения плюс избыточные биты. Когда в кадре отсутствует сообщение, вместо адреса передается незанятое кодовое слово, имеющее определенный протоколом формат. Длина адресной части равна 18 бит, но действительный адрес пейджера равен 21 биту. Обычно эти три избыточных бита служат для определения номера фрейма, содержащего адрес пейджера. Например: три разряда в двоичном исчислении “000” обозначает первый фрейм, “001”-второй и т.д. “111” обозначает восьмой фрейм. Функциональные биты обычно используются для того, чтобы разрешить передачу многократных сообщений на один пейджер, таких как разные коды тональных посылок (“бипов”). Длина информационного поля в слове равна 20 бит, однако это не ограничивает размер сообщения, и в случае необходимости может быть передано дополнительное кодовое слово. Если нет, то сообщение заканчивается передачей в кадре следующей “пачки”. Структура кодовых слов приведена на рисунке 5. В настоящее время протокол POCSAG применяется почти во всех странах, где используются системы персонального радиовызова. По разным оценкам, пейджинговым сетям на основе этого протокола принадлежит 70-80% рынка. И поскольку популярность этого вида связи растет (к концу столетия прогнозируется удвоение числа пользователей, и оно достигнет 200 млн.), появляются новые требования, например, передача файлов больших объемов. Все это приводит к значительному увеличению нагрузки системы, и POCSAG перестает соответствовать реалиям нынешнего времени. Так, при трафике средней плотности, на одном радиоканале, использующем максимальную для протокола скорость 2400 бит/с, без потери качества обслуживания можно разместить примерно 20-25 тыс. пользователей. Поэтому надо ожидать, что следующий этап развития систем персонального радиовызова принадлежит высокоскоростным протоколам FLEX и ERMES. 3 КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДАЧИ 3.1 АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Цифровой характер передаваемой информации позволяет в качестве
интерфейса создания сообщения использовать персональные компьютеры. С последовательного порта снимаются двуполярные импульсы с напряжением ±12 вольт. Для создания стандартного телеграфного канала используется устройство сопряжения (ключ), которое совместно с аппаратурой организацией радиоканала преобразует импульсы с последовательного порта в формат ±60 вольт. Сигналы с устройства сопряжения (УС) подаются на базовую передающую радиостанцию (смотри рисунок 6), далее по антенно-волноводному тракту (АВТ) на антенну и в эфир. [pic] Рисунок 6. Схема подключения устройств. Аппаратное обеспечение применимое для передачи сообщения это
последовательный порт компьютера и устройство сопряжения. Понятие –
последовательный порт – означает, что информация передаваемая в порт в
двоичном виде записывается последовательно, т.е. двоичное слово выводится
побайтно, начиная с младших разрядов к старшим разрядам. Для разделения
слов используются старт-стоповые биты. Возможна проверка на чётность Рисунок 7. Внешний вид последовательного порта СОМ-1 Формат протокола POCSAG имеет свой формат организации данных в двоичной форме, нежели стандартные возможности последовательного порта, поэтому запись информации в порт происходит не на информационный вывод, а на вывод управления передатчиком. Вызвано это тем, что на информационном выводе последовательного порта возможна организация передачи данных только в соответствии с форматом представленном на рисунке 8. Вывод управления передатчиком позволяет побитно записывать данные в последовательный порт и в ‘ручную’ создавать форматы сообщения. Структура последовательного порта такова, что информация, выводимая с компьютера, выглядит как двуполярные импульсы напряжения с размахом ±12 вольт. |Стартовый|5-8 битовое слово данных |Бит |Стоповый | Рисунок 8. формат данных последовательного порта. Внешний вид последовательного порта СОМ-1 с обозначением выводов показан на рисунке 7, а назначение выводов в таблице 2. Для создания стандартного телеграфного канала используется модуль сопряжения (ключ), который управляет схемой тонального усилителя выпрямителя в аппаратуре организации радиоканала. Устройство сопряжения представляет собой электронный ключ и усилитель выпрямитель аппаратуры организации радиоканала. В целях безопасности и предотвращения протекания больших токов в порт, ключ выполнен с применением оптопары. Принципиальная схема устройства сопряжения предоставлена в рисунке 9. Таблица 2. Обозначения выводов портов СОМ на 9 и 25 выводов. Напряжение с последовательного порта управляет световым потоком
светодиода VD3 оптопары. Для ограничения тока, последовательно с
излучателем VD3 включён резистор R8, он так же определяет допустимую
величину нагрузки. Диод VD4 предназначен для обеспечения симметричности
нагрузки. Управление световым потоком светоизлучателя VD3 ведётся по
логической 1 на выходе последовательного порта. Фотодиод оптрона VD2,
облучаемый светоизлучателем VD3, меняет своё сопротивление в зависимости от
интенсивности светового потока. Таким образом, осуществляется
гальваническая развязка компьютера с устройством сопряжением. При освещении
фотодиода VD2 его сопротивление снижается, ток в цепи базы транзистора VT2
растёт и транзистор открывается. Резистор R7 шунтирует базовый переход
транзистора и предназначен для ограничения тока фотодиода. Диод VD1
выполняет функции зашиты схемы от неправильного подключения к линии (для
индикации неправильного включения линии). R6 - дополнительная защита
источника питания –20В в АОРК. Благодаря низкоомному сопротивлению делителя Итак, при освещении фотодиода VD2, его внутреннее сопротивление
падает, транзистор VT2 открывается. При открытом транзисторе VT2 появляется
разница напряжений между базой и эмиттером VT1 и транзистор VT1
открывается, подаётся напряжение на транзистор VT5. Транзистор VT5 входит в
схему усилителя постоянного тока аппаратуры организации радиоканала. Рисунок 9. Принципиальная схема устройства сопряжения. Трансляция сообщения в эфир производится с помощью передатчика и возбудителя. Данные подаются на возбудитель через телеграфный вход. 3.2 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 3.2.1 ФОРМАТ СООБЩЕНИЯ ПРОТОКОЛА POCSAG. Формат сообщения. Формат сообщения – это определённая последовательность двоичных слов. Как говорилось ранее, перед каждым сообщением следует преамбула
длинной не менее 576 бит, представляющая собой чередующеюся
последовательность "010101010101..." Во время ее передачи пейджер
переводится в режим "прием сообщения". После преамбулы следует передача Каждая "пачка" состоит из слова синхронизации в ее начале и восьми кадров (фреймов). Формат кодового слова кадровой синхронизации в шестнадцатеричной форме имеет значение "7CD215D8". Первым битом слова синхронизации является флаг. У слова кадровой синхронизации, адресного слова и "пустого" слова флаг имеет значение "0", а у информационного слова флаг имеет значение "1". Фрейм состоит из двух кодовых слов. Если это первый фрейм сообщения,
то первое слово - это слово адреса, а второе слово – информационное слово. После передачи адресного слова следует информационное слово,
содержащего информацию, предназначенную абоненту пейджера. Для примера
покажем первое после адреса информационное слово при передаче сообщения При передаче цифровой информации на пейджер, символы кодируются четырьмя битами. Кодировочная таблица цифровых пейджеров представлена в таблице 5. Передача слов с цифровой информацией, идёт так же с младших бит. Для примера покажем структуру информационного слова при передаче
сообщения "123". В шестнадцатеричной форме его значение будет "С2619СЕ1". В
двоичном виде информационное слово показано в таблице 9. Бит №1 – флаг. После того, как вся информация передана на пейджер, передается адресное слово или пустое слово (если сообщения отсутствуют), по которым пейджер определяет, что сообщение, передаваемое для него закончилось, и он оповещает владельца о приеме сообщения сигналом. В шестнадцатеричном виде пустое кодовое слово имеет вид "7A89C197". Код БЧХ В идеальной системе символы, которые появляются на выходе устройства, декодирующего сигналы (декодера), должны совпадать с символами, которые поступают на вход устройства, кодирующего символы (кодера). Однако в реальной системе всегда есть случайные ошибки по причине воздействия помех и назначение кода состоит в том, чтобы обнаружить и исправить ошибки. В протоколе POCSAG предусмотрено использование кода БЧХ (31,21) для обнаружения и исправления ошибки. Одна ошибка исправляется в 31-битовом слове с вероятностью 100%, две ошибки с вероятностью 50%. При возникновении большего числа ошибок пейджер индицирует ошибку, тем, что ошибочные символы на дисплее пейджера перечеркиваются или берутся в скобки. Кодирование кодовых слов происходит следующим образом (для примера возьмем адресное слово для адреса "1333333"). Пример вычисления контрольных бит, предоставлен в таблице 7. Сперва, имеющиеся 21 бит необходимо логически умножить на 10, т.е. сдвинуть на 10 бит влево, тем самым подготовить место в двоичном слове для размещения 10 контрольных бит. Вычисление контрольных бит сводится к последовательному делению со сдвигом. В операции деления участвует уже 31 бит. Возьмём первых 11 (№№ 1 – 11) бит 21-го битного слова – это будет
делимое. Первым битом этого одиннадцатибитного слова является "0", значит,
делителем будет слово состоящее только из нолей, или просто операция
деления не происходит. После деления – логическая операция исключающее ИЛИ Операция продолжается до тех пор, пока возможно добавление бит к остатку от деления. Итог расчёта – проверочные биты 0111111010. 3.2.2 ПОДГОТОВКА ПРОГРАММЫ К РАБОТЕ С ПЕЙДЖЕРОМ Описание работы программы. Программа формирует последовательность импульсов на одном из выбранных компьютерных портов в формате протокола POGSAC. Интерфейс программы позволяет варьировать целым рядом основных параметров. Программа поставляется в «рабочем» виде, т.е. не требует
предварительной инсталляции и настроек. После установки программы на
накопитель компьютера она уже полностью готова к работе. Интерфейс
программы представлен на рисунке 10. При входе в программу можно произвести
корректировку некоторых параметров. Параметры, которые можно изменить в
процессе работы с программой отображаются в программе (на рисунке 10 снизу
и выделены серым цветом) в самом низу экрана. Клавиша, которую необходимо
нажать для изменения параметра соответствует первой букве параметра, для
удобства восприятия она заключена в скобки: (A)nother – ещё одно сообщение
клавиша , (R)epeat – повторная передача последнего сообщения по тому же адресу – клавиша , (I)nverted – сообщение в
инверсном виде – клавиша (далее все клавиши по аналогии), (N)ormal –
сообщение в прямом виде, (B)aud – выбор скорости передачи, (C)om – выбор
коммуникационного порта, (H)ide Data – скрыть данные, (V)iew Data –
показать данные, (Q)uit .- выход из программы. Как следует из перечисленных
выше свойств, непосредственно в работе программы можно задать скорость
передачи сообщения, вид (инвертированный или нормальный), тип передаваемой
информации (алфавитно-цифровой, числовой, тон только функция 1 или тон
только функция 2), и порт передачи данных. Можно указать в какой пачке
будет передан фрейм с информацией (на экране не отображено, но задаётся как В верхней части экрана можно проконтролировать установленные параметры Функциональные возможности программы. Ниже описываются параметры и возможности программы, которые могут изменяться пользователем. 1. Скорость передачи. В программе предусмотрены три скорости передачи согласно формату Пример bitrate=512 Пояснение: Установлено значение 512 бод (Bitrate – скорость передачи). 2. Характер передаваемой информации. Под характером понимается то, какая передаётся информация, т.е. числовая, буквенно-цифровая или тональная. Задание характера происходит автоматически: если во введённом сообщении присутствуют, и буквы и цифры то программа определит сообщение как буквенно-цифровое. Если введены только цифры, программа запросит уточнение характера – цифровой или буквенно- числовой. Если в поле ввода сообщения нет ни одного символа, то принято это программой будет как послание тонального сообщения, и будет предложен выбор: тон функция 1 или тон функция 2. 3. Тип передачи. Существует два режима передачи информации – нормальный и инверсный. Пример polarity=INVERTED Пояснение: Информация, сформированная на порте RS-232 будет в инверсном виде относительно кодированной. 4. Таблица кодирования. Одним из основных достоинств данной программы является возможность
создания собственных кодировочных таблиц для различных типов пейджеров. Файл кодировочной таблицы имеет несложную структуру. Это последовательная (построчная) запись кодов. Сперва пишется код символа из пейджинговой кодировочной таблицы, затем ASCII код введённого с клавиатуры символа и так далее. Пример: 65 128 97 130 Пояснение: коды символов в пейджинговых сообщениях имеют 7-битную разрядность, а символы в ASCII коде 8-битную, в связи с этим русская кодировка символов в пейджинговой кодировочной таблице не совпадает с русской кодировкой символов на компьютере, где русские символы состоят из восьми разрядов. С латинскими символами таких проблем не возникает, так как код этих символов не использует восьмой разряд. Непосредственно в файле кодировочной таблицы записано следующее (см. пример): 65 - код символа на передачу, это тот код, на который необходимо заменить определённый из введённого текста сообщения код 128. То есть введённую с клавиатуры русскую символ «А» из кодировки ASCII код 128 – восьмибитовый, меняем на символ «A» из кодировки пейджинговой таблицы 65 – семибитовый код. По аналогии буква «Б» (кодировка ASCII - код 129) меняем на «Б» (кодировка NEC - код 97). И так все русские символы. По аналогии можно составить любую кодировочную таблицу передачи. Подключить файл кодировочной таблицы к программе можно с помощью файла инициализации (PE.INI). Указывать файл с кодировочной таблицей следует в разделе языковой поддержки: Пример: [language] country=russian Пояснение: Русская кодировочная таблица хранится в файле russian.lng . Содержание файла russian.lng представлено в таблице 8. Таблица 8 не является кодировочной таблицей пейджера NEC, а лишь
содержит русскоязычные символы. Полная кодировочная таблица для пейджера Таблица 8. Содержание файла russian.lng Таблица 9 задает соответствие между 16-ричным значением кода символа
или служебной функции с его изображением на экране пейджера или пояснением
функции. Столбец задает первую цифру в 16-ричном представлении кода, строка Таблица 9. Кодировочная таблица пейджера NEC-26B | |0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | Если пейджер поддерживает только русский или латинский алфавит, то используются заглавные и прописные буквы. Для примера в таблице 10 предоставлена кодировочная таблица пейджера Motorola, содержащая русский алфавит с заглавными и прописными буквами. 5. Задание кодовых слов. Можно однозначно задать кодовое слово синхронизации или пустое слово. Пример: #the sync codeword SYNC=7CD215D8 #the idle codeword IDLE=7A89C197 Пояснение: Кодовое слово синхронизации (SYNC) задано как 7CD215D8, а пустое слово (IDLE) как 7A89C197. 6. Повтор переданного сообщения. Возможна повторная передача отправленного сообщения. Нажатие клавиши повторит передачу сообщения. 3.2.3 ПРОГРАММА РАСЧЁТА КОНТРОЛЬНЫХ БИТ Способ расчёта контрольных бит, изложенный в [3.2.1] можно
автоматизировать, например, разработав программу на компьютере. Такую
программу я разработал на языке программирования в среде Windows – Delphi. 21-о битное слово, которому следует рассчитать контрольные биты, вводить в программу следует в десятичной форме записи числа. Результат расчёта представляет собой десятичное 32-х битное число. Рассчитанные 32 бита это введённые 21 бит, плюс дописанные в конец этого слова 10 контрольных бит и 1 бит чётности. Рисунок 11. Интерфейс программы KONBIT.EXE Например: Рассчитаем контрольные биты адресного поля с помощью данной программы. 133333310 = 1010001011000010101012 101000101100001010101 (21 бит) – 3 бита = 101000101100001010 (18 бит) Далее к началу 18-битного адреса добавим флаг адреса – 0, а к его
концу допишем два функциональных бита – 012 (тональное сообщение. Получили: 136533005010 = 10100010110000101001000100000102 Контрольные подчёркнуты линией, за ними бит проверки на чётность. Далее привожу листинг программы. 4 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 "Изучение записи формата сообщения протокола POCSAG" В данном разделе я разработал методическое указание по выполнению
лабораторной работы по теме: "Изучение записи формата сообщения протокола Далее привожу непосредственно текст методического указания. 1 Цель работы: 2 Литература: 3 Подготовка к работе: 4 Основное оборудование: 5 Задание: 6 Порядок выполнения работы: 7 Содержание отчёта: 8 контрольные вопросы: 9 Приложение: Программа предназначена для создания пачек битов на одном из
последовательных портов компьютера в соответствии с форматом POGSAC. 9.2 Пейджинговый протокол POСSAG 9.3 Пример алгоритма расчёта контрольных бит. По имеющимся 21-битам информации (флаг + адресное поле + функнкциональные биты, либо флаг + информационное поле) можно составить 10 контрольных бит по алгоритму БЧХ. Для расчёта вам необходим калькулятор, способный переводить числа в разные системы счисления, если у вас такового нет, то можно воспользоваться виртуальным калькулятором из операционной системы WINDOWS, расположенный: Важно при переводе чисел в другие системы счисления учитывать все знаки числа, включая ноли, расположенные в начале числа (двоичное счисление). Вычисление сводится к делению чисел на полином. Полином БЧХ задан как двоичное число 11101101001. Кодирование кодовых слов происходит следующим образом (для примера возьмем адресное слово для адреса "1333333" с тональным вызовом). Пример вычисления контрольных бит, предоставлен в таблице 11. Сперва, имеющиеся 21 бит необходимо логически умножить на 10 Возьмём первых 11 (№№ 1 – 11) бит 21-го битного слова – это будет
делимое. Первым битом этого одиннадцатибитного слова является "0", значит,
делителем будет слово состоящее только из нолей, или просто операция
деления не происходит. После деления (логическая операция Исключающее ИЛИ)
к остатку добавляем следующий бит (№12). Анализируем первый бит делимого Операция продолжается до тех пор, пока возможно добавление бит к остатку от деления. Итог расчёта – проверочные биты 0001000001. После расчёта контрольных бит приступают к определению бита чётности. Сформированное 32-битное слово перевести в шестнадцатиричную систему счисления. Затем производится запись всего формата сообщения. Исходное: 21 бит – 010100010110000101001 Рассчитанные 10 функциональных бит – 0001000001 Бит четности – 0 Итог: 1010001011000010100100010000010 переведём в шестнадцатеричную систему счисления = 51614882. Запишем полный формат сообщения: 7CD215D8 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 51614882 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 Пояснение: 7CD215D8 – слово кадровой синхронизации. 7A89C197 – пустое слово. 51614882 – первое кодовое слова первого кадра, содержит адрес абонента и сообщение "тональный вызов". Адресное кодовое слово расположено в шестом фрейме, значит, адресное кодовое слово будет идти под номером 11. В программе на компьютере передайте сообщение с включенным режимом отображения передаваемых данных. Сравните ваш формат записи и формат записи, показанный в программе РЕ. Для расчета контрольных бит для кодовых слов, несущих в себе информацию буквенно-цифрового сообщения, можно воспользоваться программой расчёта контрольных бит (KONBIT.EXE), расположенной на рабочем столе или по пути: "(Пуск" ( "(Программы" ( "Контрольные биты". Кодировочная таблица пейджера предоставлена в таблице 9. В кодировочной таблице приводиться соответствие шестнадцатеричного кода и символа, отображаемого на экране пейджера, и соответствие шестнадцатеричного кода и служебной функции. Например, по таблице символ буквы "А" соответствует шестнадцатеричный код 41. Переведите подготовленные вами к расчёту 21 бит, для которых
необходимо рассчитать контрольные биты и бит чётности, в десятичную систему
счисления. Запишите десятичное число в поле ввода числа и нажмите кнопку Приведём пример для расчёта кадров для передачи сообщения "ДУБ" по адресу 1333333. Подготовим 21-битовые слова. Для передачи такого сообщения
понадобиться 3 полуфрейма (один полуфрейм –адрес; второй и третий -
сообщение), т.к. в одно кодовое слово умещается полностью два символа, а
третий только шестью разрядами. Седьмой разряд передаётся в следующем
кодовом слове, за этим битом следуют символы ЕОТ заполняя собой оставшиеся
место в кодовом слове. Следующие кодовые слова - пустые кодовые слова Для каждого кодового слова рассчитаем с помощью программы контрольные биты и бит чётности. Запишем ответ и переведём его в шестнадцатеричную систему счисления. Итак: Адресное кодовое слово 136533502810= 51615BF416 Первое кодовое слово, содержащее сообщение -182510986010 = 9337089C16 Второе кодовое слово, содержащее сообщение -93846568310= C810266D16 Запишем полный формат сообщения: 7CD215D8 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 51615BF4 9337089C C810266D 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 7A89C197 5 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 "Изучение стандартов ПРВ ОП" В данном разделе я разработал методическое указание по выполнению
лабораторной работы по теме "Изучение стандартов ПРВ ОП", рассчитанную на
выполнение учащимися специальности 2004. Работа рассчитана на выполнения за Далее привожу непосредственно текст методического указания.
1. Изучить наиболее распространенные стандарты систем персонального радиовызова общего пользования. 1. Литература: 1. Соловьёв А. А., Смирнов С. И. Техническая энциклопедия пейджинговой связи. Эко-Трендс М:, 1998 стр. 18-50. 2. Громов Ю. А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи. Эко-Трендс М:, 1998 стр. 39-52 3. Приложение к практическому занятию. 2. Подготовка к работе: 1. Повторить материал лекционных занятий. 2. Подготовить бланк отчёта. 3. Ответить на вопросы для допуска к работе. 1. Назначение преамбулы (заголовка) в протоколе POCSAG? 2. Определить длительность преамбулы при скорости 512 бит в секунду, если количество информации 576 бит? 3. Почему длительность преамбулы 1,125 сек. А не 0,5 секунды? 4. В чём состоит особенность асинхронного способа передачи информации? 3. Основное оборудование: 1. Персональный компьютер. 2. Учебная программа кодера формата POCSAG. 4. Задание: 1. Составить отчёт по практическому занятию. 2. Исследовать формат сообщения протокола POCSAG.
1. Передайте любые символы (количеством от 3 до 6 символов). Адрес задайте любой из предложенного диапазона (1333333 – 1333340). 2. Проанализируйте выведенный на экран формат сообщения. Определите, в каком из шестнацитиричном слове передаётся кодовое слово синхронизации, адрес, информация и пустые слова. Определите фрейм, в котором передана ваша информация, это можно проделать двумя способами: либо просто сосчитайте кадры (на экране); либо следует поделить введенный вами адрес на 8, а полученный остаток надо умножить на 8, получится номер фрейма. Например: адрес 1444444, тогда 1444444/8= 180555.5, остаток = 0.5; переведём отсаток из десятичной формы простую получилось 4/8, либо 0.5*8=4, вывод: информация передаётся в четвёртом фрейме. Переведите в двоичную систему исчисления кадр, содержащий адрес абонента. Разбейте это двоичное слово на группы байт по принципу: флаг, адресное поле, дополнительный адрес, функциональные биты, бит проверки на чётность. Адрес определяется из первого кадра вашего фрейма. В адресном поле содержится не полный адрес абонента (весь, кроме трёх последних бит). Номер фрейма, в котором передаётся сообщения и есть недостающие три бита в адресном поле. Вам следует только дописать в конец адресного поля эти три бита и перевести в десятичную форму: получится тот адрес, который вы ввели. Например: адрес из кадра 101100000101001011 (двоичное), фрейм (адреса 1444444) четвёртый (счёт начинается с нуля до семи) равен 100 (двоичное), допишем адресное поле номером фрейма – 101100000101001011100, переведём в десятичное, получили 1444444. 6. Форма отчёта. 1. Наименование работы. 2. Цель работы. 3. Содержание работы. 1. Форматы протоколов PORSAG, ERMES, FLEX. 2. Краткие пояснения по работе кодеров базовых станций. 3. Таблицы основных характеристик стандартов. 4. Выводы, сравнительные характеристики стандартов.
1. В чём состоит особенность синхронного способа передачи информации? 2. Определить потенциальное количество абонентов (размер адресного поля)? 3. От чего зависит реальное количество абонентов? 4. Причины возникновения ошибок при приёме сигнала. 5. Почему в стандарте изготовляют самые миниатюрные пейджеры? 6. Почему дальность связи зависит от разноса (сдвига) частоты и скорости манипуляции? 7. Какие стандарты обеспечивают высокоточные часы в пейджере?
Обзор СПРВ ОП 1 Краткая характеристика стандартов СПРВ 3 Пейджинговый протокол ERMES Так же, как и в сотовой связи, для устранения различий между
существующими стандартами и создания единой европейской СПРВ в конце 80-х
годов несколько операторов, объединившихся под эгидой одной из комиссий Каковы же основные характеристики протокола ERMES, выделяющие его на
фоне существующих. Системы персонального радиовызова ERMES позволяют
предоставлять следующие услуги:
передачу цифровых сообщений длиной 21- 1600 знаков;
передачу буквенно-цифровых сообщений длинной от 400 до 9000 символов Одним из условий, позволяющем обеспечить эту услугу, является
договоренность стран, участвующих в проекте ERMES, выделять для этих систем
единого частотного диапазона 169,4...169,8 МГц, что позволяет организовать Структура радиосигнала в системах ERMES выбрана таким образом, что позволяет повысить емкость трафика в 10-15 раз по сравнению с существующими аналоговыми СПРВ. При этом следует отметить, что ERMES является полностью цифровой системой, обеспечивающей скорость передачи информации 6,25 бит/с. Посмотрим, как построен радиоинтерфейс в системе ERMES, т. е. каким образом организована передача информации (самого сообщения, служебной и адресной) и как обеспечивается согласованность работы синхронизация передающей станции и абонентских приемников. Структура протокола ERMES приведена на рисунке 12. Цикл передачи состоит из 60 циклов по одной минуте каждый, в свою очередь, каждый цикл содержит пять последовательностей по 12 с. Каждая из подпоследовательностей включает в себя 16 типов "пачек", которые условно обозначены от А до Р. Все пачки содержат четыре группы бит, позволяющие обеспечить: синхронизацию; передачу служебной системной информации; передачу адреса; передачу информационного сообщения. Как происходит поиск и прием сообщения приемником пейджера? Надо иметь в виду, что пейджер "не знает", во-первых, в каком из 16 каналов передается сообщение, предназначенное именно для него, и во-вторых, в какой из 16 пачек (от А до Р) находится это сообщение. Поэтому, чтобы "выловить" сообщение из эфира, принята следующая процедура. Приемник настраивается на первый канал, просматривает все пачки, далее, если не было найдено сообщение с адресом данного пейджера, приемник перестраивается на следующую частоту, т. е. на следующий канал, и опять просматривает все пачки и так до тех пор, пока не будет найдена и принята информация, адресованная этому абоненту: После этого процедура повторяется снова. Таблица 13. Порядок расположения групп для каждого частотного канала |Ка-н|Последовательность=12 сек |Последовательность | ЗАКЛЮЧЕНИЕ В процессе работы над курсовым проектом была отработана сеть
персонального радиовызова, работающая в протоколе PОCSAG. Произведена
работа по наладке программного обеспечения. Производился контроль за
сигналом, поступающим с выхода последовательного порта RS-232 на базовую
станцию. Также был подробно исследован протокол PОCSAG с целью последующего
развития методической базы. Подготовлены лабораторные работы: "Изучение
записи формата сообщения протокола POCSAG", "Исследование стандартов СПРВ ЛИТЕРАТУРА 1 Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. М., Информационно- издатьльский центр Госкомсанэпиднадзора России, 1996 год. 3 Правила по охране труда на радиопредприятиях. Министерство связи
преамбула первая “пачка” Вторая и последующие “пачки” 8 кадров Слово синхронизации кодовое слово –1 кодовое слово -2 Рисунок 4. Структура протокола POCSAG.
17(32 бита кадр кодовое слово 1 кодовое слово 2 Рисунок 5. Структура кодовых слов.
00 01 02 03 04 05 06 07 55 56 57 58 59 0 1 2 3 4 Цикл = 1 мин = 5 последовательностей Последовательность 1ч/60 циклов A B C D E F G H I J K L Последовательность = 12 сек = 16 групп Синхронизация Служебная инф. Адресная часть Группа = 0,75 сек Рисунок 12. Структура протокола ERMES Служебная информация Блок блок блок блок синхрон. 0 1 2 блок блок 9 10 Информационные блоки Адресное поле Векторное поле Поле сообщений Свободные коды Рисунок 14. Расположение полей в кадре
|
|
© 2010 |
|