Сотовая система связи
Введение
В начале XX века, на первом этапе развития
радиотехники, радиосвязь начала развиваться
как морская подвижная связь.
В те годы этот вид связи являлся
единственно возможным для
Потребности в средствах наземной
подвижной связи для
На начальном этапе развития систем наземной подвижной связи в них использовались телеграфные режимы работы, а позже - телефонные режимы с применением для передачи сообщений AM. В 1940 году в США в диапазоне ОВЧ создается первая система подвижной связи с использованием ЧМ.
Эффективность наземной подвижной связи для управления в службах безопасности (полиция, пожарная служба, скорая помощь и т. п.), для управления работой транспорта и в других областях приводит к быстрому прогрессу в этой области. В 1948 году создается первая полностью автоматическая радиотелефонная система подвижной связи без участия диспетчера. В СССР серийный выпуск первых отечественных станций подвижной связи был налажен в 1952 году. Во второй половине XX века появляются и параллельно развиваются различные виды подвижной связи: системы пейджинговой (поискового радиовызова - ПРВ), транкинговой и сотовой связи.
Глава1. Пейджинговая система связи.
1.1.Общие
сведения о пейджинговой
Пейджер (от англ. to page — вызывать, выкликать) — приемно-передающее
устройство персонального радиовызова.
Пейджинговая связь появилась в середине
1950-х гг. и воспринималась неоднозначно,
поскольку наряду с высокой оперативностью
и низкой стоимостью она до сих пор еще
является в основном односторонним видом
связи. В 1990-х гг. на фоне стремительного
развития сотовой связи ожидалось снижение
популярности пейджинговой связи. Однако
этого не произошло, поскольку были разработаны
высокоскоростные протоколы обмена и
появились системы двухсторонней связи.
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.) Пользователями системы персонального
радиовызова становилось всё большее
количество людей, увеличивалась и зона
обслуживания. В наши дни система персонального
радиовызова используется в основном
рядовыми гражданами. Такое расширение
системы привело к понятию система персонального
радиовызова общего пользования.
В зависимости от
количества абонентов варианты построения
системы персонального
Рисунок 1. Малая система ПРВ.
Малая система рассчитана на обслуживание
150-250 абонентов. Она состоит из автоматизированного
рабочего места оператора, базовой
передающей станции и антенно-фидерного
тракта. Функциональные возможности (определяемые
установленным программным
- набор и отправка сообщений на текстовой и цифровой пейджер;
- длинна сообщения до 400 символов (конкретная программа);
- групповые сообщения;
- подготовка сообщений с клавиатуры или из файла;
- нумерация сообщений;
- встроенный кодировщик POCSAG-сигнала;
- операционная система - DOS/WINDOWS;
Пример построения большой
системы показан на рисунке 2. Информация,
передаваемая на пейджер, поступает
в пейджер-центр следующим
- 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.
1.2Виды пейджинговых сетей
^ Пейджинговые сети связи организованы по радиальному
и сотовому принципам, могут быть односторонними
и двухсторонними.
Односторонние пейджинговые
сети имеют широкое применение, поскольку
предполагают сплошное перекрытие всей
зоны обслуживания. На рис. 2 приведена
структурная схема односторонней пейджинговой
сети.
Рис. 2 Структурная схема односторонней
пейджинговой сети.
Основой пейджинговой сети является пейджинговый терминал:
приемно-передающее устройство с контроллером,
ретранслятором, пультом управления и
антенной. На пейджинговый контроллер
сети информация поступает через интерфейс
доступа, который является системой сбора
и обработки поступающей информации и
в общем случае включает в себя локальные
рабочие места операторов, соединенные
с коммутационным сервером сети. Для передачи
информации могут использоваться телефон,
радиотелефон, телефакс, модем. Некоторые
пейджинговые компании предоставляют
возможность передавать сообщения на
пейджер непосредственно с персонального
компьютера по электронной почте (е-mail)
или через Internet. Для приема информации
используется миниатюрный УКВ-приемник
— пейджер, работающий в диапазоне частот
146— 174 МГц.
Современный уровень телекоммутационной
техники позволяет построить пейджинговую
сеть любого размера: от офисной до общегосударственной.
Наиболее характерны три вида этих систем:
корпоративные, локальные и региональные.
^ Ведомственные, или
локальные, пейджинговые сети используются в рамках какого-либо
предприятия (вокзалы, аэропорты), имеют
радиус действия до пяти километров, ограниченное
количество абонентов и построены по радиальному
принципу.
^ Городские пейджинговые
сети отличаются радиусом действия
в десятки километров и охватывают несколько
тысяч абонентов.
Региональные пейджинговые
сети охватывают еще большую территорию,
и поэтому при их создании используется
такой же принцип, как и в радиотелефонной
сотовой сети. Такие системы имеют наиболее
развитые функциональные и сервисные
возможности.
Двухсторонние пейджинговые сети позволяют
не только посылать сообщения, но и получать
ответ на них. Они используются также для
обмена информацией между абонентом и
оператором сети, между двумя абонентами.
Пейджер для двухсторонней связи отличается
от обычного наличием маломощного передатчика.
Владелец двухстороннего пейджера имеет
возможность принимать сообщения длиной
до 500 символов и посылать ответные сообщения
длиной до 150 символов. Пейджеры нового
поколения имеют возможность при помощи
Internet принимать и посылать сообщения,
передаваемые по электронной почте.
^ Спутниковые системы
персонального радиовызова — глобальные системы оповещения
с доставкой кодированных сообщений абонентам
в любую точку земного шара (рис. 8.6). Первая
спутниковая система одностороннего персонального
радиовызова SkyTel, разработанная в 1995 г.,
предназначена для передачи сообщений
мобильным пользователям от абонентов
наземных телефонных сетей общего пользования.
Спутниковая система персонального радиовызова
ориентирована на следующие группы пользователей:
суда и коммерческие самолеты, находящиеся
вне зоны действия наземных служб передачи
данных; организации, обеспечивающие добычу
энергоносителей и различных природных
ресурсов в отдаленных регионах; геологов
и путешественников.
Рис 3. Спутниковые системы персонального
радиовызова.
1.3. Пейджинговые стандарты.
^ Пейджинговые стандарты
кодирования информации — это набор технических характеристик
функций пейджеров, значений скорости
передачи, протоколов, параметров связи.
Под протоколом понимается
совокупность правил, регламентирующих
форматы и процедуры обмена информацией.
^ Первым пейджинговым
стандартом, на котором основан односторонний
протокол обмена, был TWO TONES (два тона),
основанный на посылке сигнала в виде
комбинации двух частот. Этот стандарт
обеспечивал короткую звуковую сигнализацию
вызова и позволял обслужить только небольшое
количество абонентов.
В большинстве пейджинговых систем используется
международный стандарт POCSAG (Post Office Code
Роуминг — режим
работы, при котором информация, адресованная
абонентам некоторой пейджинговой сети,
может поступать к ним в различных городах,
поскольку разные компании-операторы
без особых проблем могут передавать и
переадресовывать клиентов друг другу.
В настоящее время в Казахстане рассматриваются
возможности построения систем персонального
радиовызова на основе общеевропейского
пейджингового стандарта ERMES. Основное
достоинство стандарта ERMES в том, что он
полностью совместим с европейским стандартом
GSM сотовой радиосвязи.
В отдельных пейджинговых компаниях внедряется
высокоскоростной стандарт FLEX (Flexibility
— гибкий), который позволяет одновременно
обслуживать до 3,5 млрд абонентов в одной
системе. Максимальная скорость передачи
сообщений в одной системе 6400 бит/с, что
значительно выше, чем в протоколе POCSAG.
В последнее время на основе стандарта
FLEX создается семейство высокоскоростных
протоколов ReFLEX и InFLEX. Протокол ReFLEX дает
возможность двухсторонней передачи,
т. е. владелец пейджера может не только
принимать сообщение, но и посылать подтверждение
о его получении либо кратко отвечать
с помощью заранее предусмотренного кода;
максимальная скорость передачи в этом
протоколе 25,6 Кбит/с. Протокол InFLEX отличается
еще большей скоростью передачи — до 112
Кбит/с.
Стандарт Nexus разработан для двухсторонней
пейджинговой связи и отличается тем,
что при организации обратной связи с
пейджера можно осуществлять побуквенный
набор ответного сообщения.
1.4. Пейджеры и их виды.
Пейджеры в общем случае представляют
собой миниатюрные УКВ-
Рис 4. Структурная схема пейджера.
Тональные и «голосовые»
пейджеры — самые простые, дешевые
и малогабаритные (размером со спичечный
коробок), извещают абонента о вызове вибрационным,
звуковым или световым сигналом. При этом
тип оповещательного сигнала может условно
кодировать одно из пяти-шести заранее
выбранных абонентом сообщений: позвонить
в голосовой почтовый ящик, позвонить
в офис, позвонить домой и т. п. Тональные
пейджеры применяются достаточно редко.
«Голосовые» пейджеры применяются в служебных
сетях и позволяют после прохождения сигнала
вызова прослушать речевое сообщение.
^ Цифровые пейджеры работают исключительно с цифровыми
сигналами, имеют, как правило, дисплей
и оперативную память. На ЖК-дисплей передается
цифровое сообщение (номер телефона, по
которому нужно позвонить; время некоторого
заранее обусловленного события; курс
акций и т.п.). Такой пейджер обычно используется
совместно с голосовым почтовым ящиком
(ГПЯ), организуемым практически в каждой
пейджинговой системе. В этом случае на
пейджер выдается только сообщение о наличии
в ГПЯ информации в адрес абонента. Но
содержание этой информации абонент может
раскрыть для себя, позвонив в почтовый
ящик с любого близлежащего телефона (доступ
в ГПЯ конфиденциальный), — по идентификатору
и/или паролю. Цифровые пейджеры работают
в стандарте POCSAG.
^ Текстовые, или буквенно-цифровые,
пейджеры пользуются наибольшей популярностью.
Их модели весьма разнообразны. Информация
отображается на многострочном жидкокристаллическом
индикаторе (ЖКИ). Память содержит более
18 000 знаков. Сообщения выводятся как на
русском, так и на английском языках. В
качестве дополнительных функций текстовые
пейджеры имеют часы, будильник, систему
регистрации даты и времени поступления
сообщения, обеспечивают просмотр и селективный
выбор сообщений. Текстовый пейджер может
служить записной книжкой, ежедневником
с системой таймеров, оповещающих о времени
намеченной встречи или телефонного звонка.
^ Сервисные услуги
пейджинговой связи, получаемые пейджером, зависят
от оператора, которым он обслуживается.
Многие современные компании-операторы
предоставляют следующие дополнительные
услуги:
-
роуминг с другими операторами пейджинговой связи, в том числе за рубежом; -
работу в информационных компьютерных сетях; -
голосовую почту с длительным хранением голосовых сообщений; -
организацию персонального автоответчика; -
получение сообщений по факсу и по электронной почте; -
передачу сообщений с переводом на заранее указанный язык; -
напоминание в нужное время о неотложных делах (функции секретаря); -
получение информации о срабатывании охранной сигнализации квартиры, офиса, машины при условии подключения этой сигнализации к какому-либо телефону или радиотелефону; -
при двухсторонней связи включение и отключение сигнализации, других элементарных операций управления; -
передачу оперативных новостей: итоги валютных торгов и другие финансовые новости, прогнозы погоды в разных регионах, транспортная хроника, юридическая информация, анонсы концертов и дискотек и др. по нескольким информационным каналам.
Глава 2. Транкинговые системы связи
Транкинговыми системами называются радиально-зоновые системы наземной подвижной радиосвязи, осуществляющие автоматическое распределение каналов связи ретрансляторов между абонентами. Это достаточно общее определение, но оно содержит совокупность признаков, объединяющих все транкинговые системы, от простейших SmarTrunk до современных TETRA. Термин "транкинг" происходит от английского Trunking, что можно перевести как "объединение в пучок".
2.1 Архитектура транкинговых систем
Однозоновые системы
Основные архитектурные принципы транкинговых систем легко просматриваются на обобщенной структурной схеме однозоновой транкинговой системы, представленной на рис.1. Инфраструктура транкинговой системы представлена базовой станцией (БС), в состав которой, помимо радиочастотного оборудования (ретрансляторы, устройство объединения радиосигналов, антенны), входят также коммутатор, устройство управления и интерфейсы различных внешних сетей.
Рис.1. Структурная схема однозоновой транкинговой системы
Ретранслятор. Ретранслятор (РТ) - набор приемопередающего оборудования, обслуживающего одну пару несущих частот. До последнего времени в подавляющем большинстве ТСС одна пара несущих означала один канал трафика (КТ). В настоящее время, с появлением систем стандарта TETRA и системы EDACS ProtoCALL, предусматривающих временное уплотнение, один РТ может обеспечить два или четыре КТ.
Антенны. Важнейший принцип построения транкинговых систем заключается в том, чтобы создавать зоны радиопокрытия настолько большими, насколько это возможно. Поэтому антенны базовой станции, как правило, размещаются на высоких мачтах или сооружениях и имеют круговую диаграмму направленности. Разумеется, при расположении базовой станции на краю зоны применяются направленные антенны. Базовая станция может располагать как единой приемопередающей антенной, так и раздельными антеннами для приема и передачи. В некоторых случаях на одной мачте могут размещаться несколько приемных антенн для борьбы с замираниями, вызванными многолучевым распространением.
Устройство объединения радиосигналов позволяет использовать одно и то же антенное оборудование для одновременной работы приемников и передатчиков на нескольких частотных каналах. Ретрансляторы транкинговых систем работают только в дуплексном режиме, причем разнос частот приема и передачи (дуплексный разнос) в зависимости от рабочего диапазона составляет от 3 МГц до 45 МГц.
Коммутатор в однозоновой транкинговой системе обслуживает весь ее трафик, включая соединение подвижных абонентов с телефонной сетью общего пользования (ТФОП) и все вызовы, связанные с передачей данных.
Устройство управления обеспечивает взаимодействие всех узлов базовой станции. Оно также обрабатывает вызовы, осуществляет аутентификацию вызывающих абонентов (проверку "свой-чужой"), ведение очередей вызовов и внесение записей в базы данных повременной оплаты. В некоторых системах управляющее устройство регулирует максимально допустимую продолжительность соединения с телефонной сетью. Как правило, используются два варианта регулирования: уменьшение продолжительности соединений в заранее заданные часы наибольшей нагрузки, или адаптивное изменение продолжительности соединения в зависимости от текущей нагрузки.
Интерфейс ТФОП реализуется в транкинговых системах различными способами. В недорогих системах (например, SmarTrunk) подключение может производиться по двухпроводным коммутируемым линиям. Более современные ТСС имеют в составе интерфейса к ТфОП аппаратуру прямого набора номера DID (Direct Inward Dialing), обеспечивающую доступ к абонентам транкинговой сети с использованием стандартной нумерации АТС. Ряд систем использует цифровое ИКМ-соединение с аппаратурой АТС.
Одной из основных проблем
при регистрации и
Входящая связь от абонентов ТфОП к радиоабонентам оказывается также проблематичной но ряду причин. Большинство транкинговых сетей сопрягаются с телефонной сетью по двухпроводным абонентским линиям или линиям типа Е&М. В этом случае после набора номера ТфОП требуется донабор номера радиоабонента. Однако после полного набора номера абонентской липни и замыкания шлейфа управляющим устройством транкинговой системы телефонное соединение считается установленным, и дальнейший набор номера в импульсном режиме затруднен, а в некоторых случаях невозможен. Применяемый в системе SmarTrunk II детектор "щелчков" не гарантирует правильности импульсного донабора, так как качество приходящих из абонентской линии "импульсов-щелчков" зависит от ее электрических характеристик, длины и т.д.
Для выхода из сложившейся ситуации в лаборатории фирмы ИВП вместе со специалистами компании ELTA-R был разработан телефонный интерфейс (ТИ) ELTA 200 для сопряжения транкинговых систем связи разных типов с ТфОП. Такой интерфейс позволяет сопрягать транкинговые системы связи и ТфОП по цифровым каналам (2,048 Мбит с), трехпроводным соединительным линиям с декадным набором номера, а также по четырехпроводным каналам ТЧ с системами сигнализации различных типов при сопряжении с ведомственными телефонными сетями.
Соединение с ТфОП является традиционным для ТСС, но в последнее время все более возрастает число приложений, предполагающих ПД, в связи с чем наличие интерфейса к СКП также становится обязательным.
Терминал технического обслуживания и эксплуатации (терминал ТОЭ) располагается, как правило, на базовой станции однозоновой сети. Терминал предназначен для контроля за состоянием системы, проведения диагностики неисправностей, учета тарификационной информации, внесения изменений в базу данных абонентов. Подавляющее большинство выпускаемых и разрабатываемых транкинговых систем имеют возможность удаленного подключения терминала ТОЭ через ТФОП или СКП.
Диспетчерский пульт. Необязательными, но очень характерными элементами инфраструктуры транкинговой системы являются диспетчерские пульты. Дело в том, что транкинговые системы используются в первую очередь теми потребителями, чья работа не обходится без диспетчера. Это службы охраны правопорядка, скорая медицинская помощь, пожарная охрана, транспортные компании, муниципальные службы. Диспетчерские пульты могут включаться в систему по абонентским радиоканалам, или подключаться по выделенным линиям непосредственно к коммутатору базовой станции. Следует отметить, что в рамках одной транкинговой системы может быть организовано несколько независимых сетей связи, каждая из которых может иметь свой диспетчерский пульт. Пользователи каждой из таких сетей не будут замечать работы соседей, и что не менее важно, не смогут вмешиваться в работу других сетей.
Абонентское оборудование транкинговых систем включает в себя широкий набор устройств. Как правило, наиболее многочисленными являются полудуплексные радиостанции, т.к. именно они в наибольшей степени подходят для работы в замкнутых группах. В большинстве своем это радиостанции с ограниченным числом функций, не имеющие цифровой клавиатуры. Их пользователи, как правило, имеют возможность связываться лишь с абонентами внутри своей рабочей группы, а также посылать экстренные вызовы диспетчеру. Впрочем, этого вполне достаточно для большинства потребителей услуг связи транкинговых систем. Выпускаются и полудуплексные радиостанции с широким набором функций и цифровой клавиатурой, но они, будучи несколько дороже, предназначены для более узкого привилегированного круга абонентов. В транкинговых системах, особенно рассчитанных на коммерческое использование, применяются также дуплексные радиостанции, скорее напоминающие сотовые телефоны, но обладающие значительно большей функциональностью по сравнению с последними. Дуплексные радиостанции транкинговых систем обеспечивают пользователям полноценное соединение с ТФОП. Что же касается групповой работы в радиосети, то она производится в полудуплексном режиме. В корпоративных транкинговых сетях дуплексные радиостанции применяются в первую очередь для персонала высшего звена управления. Как полудуплексные, так и дуплексные транкинговые радиостанции выпускаются не только в портативном, но и в автомобильном исполнении. Как правило, выходная мощность передатчиков автомобильных радиостанций в 3-5 раз выше, чем у портативных радиостанций. Относительно новым классом устройств для транкинговых систем являются терминалы передачи данных. В аналоговых транкинговых системах терминалы передачи данных - это специализированные радиомодемы, поддерживающие соответствующий протокол радиоинтерфейса. Для цифровых систем более характерно встраивание интерфейса передачи данных в абонентские радиостанции различных классов. В состав автомобильного терминала передачи данных иногда включают и спутниковый навигационный приемник системы GPS (Global Positioning System), предназначенный для определения текущих координат и последующей передачи их диспетчеру на пульт. В транкинговых системах используются также стационарные радиостанции, преимущественно для подключения диспетчерских пультов. Выходная мощность передатчиков стационарных радиостанций приблизительно такая же, как у автомобильных радиостанций.
Многозоновые системы
Ранние стандарты транкинговых систем не предусматривали каких-либо механизмов взаимодействия различных зон обслуживания. Между тем, требования потребителей значительно возросли, и хотя оборудование для однозоновых систем до сих пор производится и успешно продается, все вновь разрабатываемые транкинговые системы и стандарты являются многозоновыми. Архитектура многозоновых транкинговых систем может строиться по двум различным принципам. В том случае, если определяющим фактором является стоимость оборудования, используется распределенная межзональная коммутация. Структура такой системы показана на рис.2. Каждая базовая станция в такой системе имеет свое собственное подключение к ТФОП. Этого уже вполне достаточно для организации многозоновой системы - при необходимости вызова из одной зоны в другую он производится через интерфейс ТФОП, включая процедуру набора телефонного номера. Кроме того, базовые станции могут быть непосредственно соединены с помощью физических выделенных линий связи (чаще всего используются малоканальные радиорелейные линии). Каждая БС в такой системе имеет свое собственное подключение к ТфОП. При необходимости вызова из одной зоны в другую он производится через интерфейс ТфОП, включая процедуру набора телефонного номера. Кроме того, БС могут быть непосредственно соединены с помощью физических выделенных линий связи. Использование распределенной межзональной коммутации целесообразно лишь для систем с небольшим количеством зон и с невысокими требованиями к оперативности межзональных вызовов (особенно в случае соединения через коммутируемые каналы ТфОП). В системах с высоким качеством обслуживания используется архитектура с ЦК. Структура многозоновой ТСС с ЦК изображена на рис.3.3 Основной элемент этой схемы - межзональный коммутатор. Он обрабатывает все виды межзональных вызовов, т.е. весь межзональный трафик проходит через один коммутатор, соединенный с БС по выделенным линиям. Это обеспечивает быструю обработку вызовов, возможность подключения централизованных ДП. Информация о местонахождении абонентов системы с ЦК хранится в единственном месте, поэтому ее легче защитить. Кроме того, межзональный коммутатор осуществляет также функции централизованного интерфейса к ТфОП и СКП, что позволяет при необходимости полностью контролировать как речевой трафик ТС, так и трафик всех приложений ПД, связанный с внешними СКП, например Интернет. Таким образом, система с ЦК обладает более высокой управляемостью.
Рис.3.2 Структурная схема транкинговой сети с распределенной межзональной коммутацией
Рис.3.3 Структурная схема транкинговой сети с централизованной межзональной коммутацией
2.2 Службы транкинговых систем
Транкинговые системы связи характеризуются широким разнообразием служб, обеспечивающих работу различного оборудования, а также поддержку сетей связи внутри этих систем. Наиболее важной и часто используемой службой транкинговых систем является служба внутренних вызовов.
Внутренние вызовы
Транкинговые сети предоставляют абонентам возможность производить различные типы вызовов внутри системы: индивидуальный (персональный) и групповой (диспетчерский). В первом случае вызов направляется только одному абоненту, во втором - нескольким абонентам.
Основным типом вызова в транкинговых системах является групповой вызов в рамках одной группы (рис.4.). Групповой вызов принципиально может быть произведен только в полудуплексном режиме. Пока вызывающий абонент говорит и его радиостанция находится в режиме передачи, все остальные члены группы принимают сообщение вызывающего абонента. В ходе последующего радиообмена реплика каждого члена группы автоматически становится слышна всем участникам группы. Групповой вызов может производиться с самой простой (а, следовательно, недорогой) полудуплексной радиостанции - для этого пользователю достаточно лишь нажать на кнопку "Передача". Вхождение в связь со "своей" группой абонентов производится автоматически. Если надо связаться с абонентами других групп, следует вначале набрать на клавиатуре радиостанции номер нужной группы. Групповой вызов обеспечивают все известные транкинговые системы.
Рис.4. Вызов произвольно выбранной группы
В большинстве существующих транкинговых систем предусмотрена возможность одновременного вызова абонентов нескольких групп или сразу всех абонентов сети (All Call). В некоторых системах используется иерархическое вложение групп и предусматриваются соответствующие типы вызовов: многоуровневый, многогрупповой и т.д. Как правило, право производить столь сложные вызовы предоставляется только диспетчеру. Некоторые системы обеспечивают возможность соединения с произвольно выбранной группой не только для абонентов транкинговой системы (рис.5.), но и для абонентов телефонной сети общего пользования (рис.6.).
Персональный внутренний вызов (рис.7.) является более привилегированным типом вызова. Для его посылки пользователь должен использовать радиостанцию с цифровой клавиатурой. Персональный внутренний вызов может быть произведен не только в полудуплексном, но и в дуплексном режиме (разумеется, если обе абонентские радиостанции являются дуплексными).
Существует еще одна специфическая
разновидность внутренних вызовов
- статусные сообщения. Они относятся,
скорее, к области передачи данных
и служат заменой тривиальным
репликам, таким как "вас понял",
"повторите" и т.п. Вместо речевого
ответа абонент может нажать соответствующую
функциональную кнопку, что вызовет
передачу короткого цифрового сообщения.
Применение статусных сообщений
позволяет существенно
Рис.5. Вызов произвольно выбранной группы
Рис.6. Вызов группы из ТФОП
Рис.7. Персональный вызов
Приоритетные вызовы
Многие транкинговые системы предусматривают обработку вызовов с несколькими уровнями приоритета. Так, в системе DigiStar предусмотрено 10 уровней приоритета, в системе. EDACS - 8 уровней. Разграничение приоритетов может использоваться в различных целях: предоставление привилегий отдельным абонентам или группам, а также оптимизация обработки графика. В любом случае, влияние приоритетной обработки вызовов начинает сказываться только при высокой загрузке системы.
Оптимизация обработки графика заключается в том, что вызовам абонентов, уже начавших и продолжающих разговор, присваивается более высокий приоритет, чем вызовам абонентов, только устанавливающих соединение. Таким образом, ценой некоторого увеличения времени на первое установление соединения минимизируется продолжительность пауз в разговоре абонентов, что, в конечном счете, ведет к улучшению комфортности радиопереговоров.
Некоторые системы предусматривают наделение ряда абонентов правом вызова со сверхвысоким приоритетом, или т. н. вытесняющего вызова. При поступлении такого вызова в ситуации, когда все ретрансляционные ресурсы заняты (т.е. в ситуации блокирования), одно из текущих соединений прерывается, а освободившийся ресурс отводится для обслуживания поступившего вызова со сверхвысоким приоритетом.
Существует еще один тип
приоритетной обработки вызовов - предоставление
т. н. открытого канала, заключающееся
во временном переключении одного из
каналов в монопольное владение
одной группы абонентов. Это позволяет
группе получить гарантированный и
быстрый доступ к ретранслятору.
Предоставление открытого канала является
средством, используемым лишь в исключительных
ситуациях и доступным для
крайне ограниченного круга