NETWORK/RoIP АВТОМАТИЧЕСКИ НАСТРАИВАЕМАЯ АНТЕННА
 RoIP
AH-760, AH-740
VE-PG3  
IP100H  
 Router  
SR-VPN1  

Цены и наличие товара Вы можете уточнить здесь

 

ICOM VE-PG3

VE-PG3-1

Описание

Компанией ICOM представлен универсальный IP шлюз/Роутер VE-PG3. Это устройство было разработано для увеличения зоны покрытия радиосетей и удобства радио использования посредствам IP сетевых технологий при простоте реализации.

 VE-PG3 имеет два режима работы: режим конвертера и режим моста. В режиме конвертера VE-PG3 обеспечивает связь между радио и связным оборудованием, т.е. радио сетями, интернет телефонией VoIP и аналоговыми телефонами.

В режиме моста VE-PG3 соединяет два или больше радио сайтов по IP сети и принятые радио аудио данные маршрутизируются к удаленным радио сайтам сети. В режиме моста осуществляется  соединение точка-многоточка радио сайтов по IP сети и осуществляется смешанный режим работы (цифровые ретрансляторы и радиостанции IDAS, морские и авиационные радио устройства).

1. Режим конвертора.

  • Интерконнект межу IP телефонами, аналоговыми телефонами и радиосетями. 
  • Телефонные звонки могут быть инициированы радио пользователями.

Converter Mode


2. Режим мосты

  • Точка-точка соединения в IP сети.
  • Точка-многоточка соединения в радио сети.
  • Смешанный режим работы: цифровые ретрансляторы и радиостанции IDAS, морские радиостанции, авиационные радиостанции.

Bridge Mode


Site-to-multisite Radio Communication


Cross Band/Cross Category Connection

3. Общие характеристики

  • Опциональный RS-FS10 софт для компьютерной виртуальной диспетчерской станции.

Remote Communicator Software, RC-FS10

  • Открытый адрес, сирена, аварийная визуальная сигнализация, подсоединение внешнего оборудования

External Equipment Connection

 

  • Серийно выпускаемый IP шлюз между компьютером и внешним оборудованием

Rear panel view


Характеристики

Основные

Источник питания 12В DC ±10%, MAX. 1.1A (основной блок)
16W Макс. (с предоставленным адаптером переменного тока)
Диапазон рабочих температур от 0°C до +40°C; 32°F до 104°F
Влажность 5% до 95% RH
Размеры (WxHxD)
(без учета выступающих частей)
232×38×168 мм;
9.13×1.5×6.61
Вес 800г; 1.76lb (приблиз.)
Соответствие установленным требованиям FCC (Часть 15 Класс B / Часть 68), TIA 868-B
ICES-003, ICCS-03
CE Mark, ETSI ES 203 021,
ETSI EG 201 121 

 

Интерфейс

LAN/WAN RJ-45 коннектор ×2
10BASE-T/100BASE-TX
Телефон RJ-11 коннектор ×1
Телефонная линия RJ-11 коннектор ×2
Повторитель/приемопередатчик Quick коннектор ×2
Внешнее оборудование Quick коннектор ×2
USB Стандарт A порт ×2


Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.


Опции

Соединительный кабель

OPC-2273

OPC-2273

5м (16.4ft)
кабель для IC-M604A VHF морского трансивера. Водонепроницаемый 8-pin коннектор.
OPC-2274

OPC-2274

5м (16.4ft)
кабель для ретранслятора IC-FR5000/6000 серии. D-SUB 25-pin коннектор.
OPC-2275

OPC-2275

5м (16.4ft)
кабель для мобильного трансивера. RJ-45 модульный соединитель штепселя со штепселем спикера.
OPC-2276

OPC-2276

5м (16.4ft)
кабель для HM-152 или SM-26 микрофона и внешнего громкоговорителя.

AC Адаптер

BC-207S

BC-207S

Обеспечивает 12 В постоянного тока, выход 3.5A.
     

Цифровой голосовой конвертер

CT-24

CT-24

Преобразовывает аналоговое аудио и G.711μ кодер-декодер к кодер-декодеру AMBE+2™. Требуется для связи с  IDAS™ многоабонентский транкинг /стандартный.
     

Программное обеспечение

RC-FS10

RC-FS10

     

VPN Маршрутизатор

SR-VPN1

SR-VPN1

 

 

ICOM IP100H

IP100H

 

Описание

Full-Duplex Communication That Works Over a Wireless LAN and IP Network*

  • Easy system to set up and use
  • Up to 100 users can communicate at the same time
  • Encryption provides extra security
  • Range is only restricted by your IP network coverage
  • No license fee required, no call charges


* Requires either HM-153LS, HS-166LS or HS-85 with OPC-2144 for full-duplex operation.

Basic Functions

The IP100H IP communication terminal transmits voice and preprogrammed text messages to the IP1000C controller through the wireless LAN access points installed in the IP network (VPN). The controller redirects traffic to the specified terminals. The IP100FS remote communicator can create a virtual radio and simple dispatch station on a Windows® based PC. The IP100FS can obtain position information (based on using access points) and status information of each terminal.


Full-duplex Communication

With an optional earphone-microphone HM-153LS or HM-166LS, or headset HS-85 (with OPC-2144), the IP100H can talk and receive at the same time. All users in the system can communicate simultaneously.

Calling Features

The IP100H/IP100FS can make Individual calls, Group conference calls, All calls and Area calls. The unique Area call function allows you to call any user who is accessing the specified access point.

Mixing Function

The mixing function receives multiple user's voices at the same time. One-to-many communication is possible and the efficiency of information sharing increases.

Seamless Roaming

If two or more wireless access points are deployed over an IP network, the IP100H can access the nearest access point and can roam between access points.

Status and Short Data Messaging

The IP100H/IP100FS can send status and short data messages* to other users.

* The IP100H can send only preprogrammed messages.

Scalable System

Deploying wireless access points over an IP network can expand the communication range. Dispersed sites can also be connected over an IP network (VPN). Range is only restricted by your IP network coverage.

High Security

The wireless LAN security protocols (WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)) encrypt your private conversations.

License-Free

Licensing and applications are not required for installation. IEEE 802.11 a/b/g/n standards are used.

Easy Maintenance

The IP1000C programs almost all terminal configurations over the air. Individual PC programming via cable connection is not required.

 

IP100H

IP100H


  • IPX7 waterproof (1m depth water for 30 minutes) for outdoor work or places prone to get wet.
  • Compact 58×95×26.4 мм body and 205g (приблиз.mate) lightweight.
  • Колебания function for incoming calls.

 

IP100FS


  • The IP100FS can communicate with IP communication terminals from a PC.
  • The IP100FS can obtain location information of each IP100H based on the access point being used.
  • Can be installed on a Windows® based tablet PC as well as a laptop PC.

 

 

IP1000C

IP1000C
  • The IP1000C controls all terminal configurations and voice traffic.
  • Capable of controlling up to 100 or 20* terminals (including IP100FSs).
  • Links up to 11 IP1000Cs over an IP network (Internet VPN) and increases the number of usable IP100H/IP100FS communication terminals to 1100 units.
* Depending on the IP1000C version. 

 

AP-90M

AP-90M
  • IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compliant
  • PoE (Power over Ethernet) capability
  • Optional RS-AP3, Access point management software

IP Phone and Transceiver Interconnection

With a VE-PG3 RoIP gateway, the IP advanced radio system can interconnect with an IP phone, IDAS™ NXDN™ *1, IDAS™ dPMR™ Mode 2 digital and analogue transceivers. 
When used with an IP phone system, the IP100H can be used as a phone handset for making internal or external calls.*2

 

*1 NXDN™ Type-D multi-site trunking and conventional system using the IC-FR5000 series.
*2 For interconnection with other equipment, verification tests are required before the installation. The IP100H can call a preprogrammed phone number only. (Cannot manually enter phone numbers to make a call.)

 

Interconnection image

The IP communication terminals, radios and telephones can communicate with each other within the doughnut shaped blue ring.




Supplied accessories

  • IP100H
    • BP-271 Li-Ion battery pack
    • MB-127 belt clip
    • Hand strap
    • Antenna
    • Antenna cap

 

  • IP1000C
    • BC-207S AC adapter
    • Cushion sheets
    • Ferrite core

Характеристики

IP100H

Стандарты беспроводной связи IEEE 802.11 a/b/g/n
(2.4ГГц 13к and 5ГГц W52, W53, W56)
Размеры (Ш×В×Т) 58×95×26.4мм (с BP-271)
Вес (приблиз.) 205г (с BP-271 и антенна)
Время работы Более 20 часов (с BP-271)
HF выходная мощность Менее 10мВт/МГц
Речевой кодек G.711 μ-law (64kbps)
AF выходная мощность
(10% искажений)
Внутренний SP 400мВт (тип., 16Ом),
Внешний SP 200мВт (тип., 8Ом)
Защита WEP (64/128-bit),
WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Рабочая температура −10°C до +60°C

 

IP100FS (Системные требования)

Операционная система Windows® 8/Windows® 8.1 (32-bit/64-bit)
Windows® 7 (32-bit/64-bit) SP1 или новее,
Windows Vista® (32-bit/64-bit) SP2 или новее,
Windows® XP (32-bit) SP3/(64-bit) SP2 или новее
(Кроме Windows® RT)
CPU Intel® Core™ 2 Duo Processor E6600/2.4ГГц или лучше
Память 2GB или больше
Место на жестком диске 1GB дискового пространства (для хранения журналов)
Аудио DirectSound совместимое аудио
(Частотная характеристика до 20кГц, частота дискретизации 48кГц)
Разрешение экрана 1920×1080 рекомендуемое
1024×768 минимальное
Прочее USB 2.0 порт,
10Mbps или более быстрый интерфейс Ethernet,
динамик, микрофон или гарнитура

 

IP1000C

Источник питания 100-240В AC (С предоставленным адаптером переменного тока)
Рабочая температура от 0°C до +40°C
Размеры (Ш×В×Т)* 232×168×38мм
Вес (приблиз.) 750г (Только основной модуль)
LAN RJ-45 коннектор × 4
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (Auto MDI/MDI-X)
USB Стандарт A порт ×2
Консоль RS-232C (RJ-11) коннектор
* без учета выступающих частей.

 

AP-90M

Источник питания 12V DC ±10% или PoE (IEEE802.3af совмест.)
Размеры (Ш×В×Т)* 120×29×103mm
Вес (приблиз.) 300г (Только основной модуль)
Проводной LAN RJ-45 коннектор × 1
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (Auto MDI/MDI-X)
Беспроводной LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 
(2.4ГГц 13к и 5ГГц W52, W53, W56)
USB Стандарт A порт
Защита WEP (64/128/152-bit), WPA, WPA2,
WPA-PSK, WPA2-PSK
Рабочая температура 0°C до +40°C
* без учета выступающих частей.


Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.


Опции

Футляр для аккумуляторов

BP-273

BP-273

LR6 (AA) батареи ×3
     

Батареи

BP-271

BP-271

Li-Ion 7.4В/1150мАч (min.), 1200мАч
BP-272

BP-272

Li-Ion 7.4В/1880мАч (min.), 2000мАч
   

Настольная зарядка

BC-202

BC-202

     

AC Адаптер

BC-123S

BC-123S*

Для использования с BC-202.
BC-157S

BC-157S

Для использования с BC-211.
   

* BC-123SA для 120В AC, SE для 230В AC.

Мульти зарядка

BC-211

BC-211

     

Микрофон

HM-186LS

HM-186LS

     

Наушники c микрофонами

HM-153LS

HM-153LS

HM-166LS

HM-166LS

   

Гарнитуры

HS-94

HS-94*1

Earhook type
HS-95

HS-95*1

Гарнитура с гибким подвесным микрофоном
HS-97

HS-97*1

Throat type
HS-85

HS-85*2

Over-the-head type

*1 OPC-2006LS или OPC-2328 требуются при использовании любой из этих гарнитур. (Только симплексный режим)
*2 OPC-2144 требуется при использовании с HS-85.

Клипса

MB-127

MB-127

     

Кабели штепсельной розетки

OPC-2006LS

OPC-2006LS

OPC-2328

OPC-2328

PTT кабель
OPC-2144

OPC-2144

Треюуется при использовании HS-85, HM-153, HM-166 или SP-13.
 



IP100FS

PTT Адаптер микрофона

CT-23

CT-23

PTT адаптер микрофона
     

Настольный микрофон

SM-26

SM-26

     

Ручной микрофон

HM-152

HM-152

     



IP1000C

Последовательный кабель

OPC-1402

OPC-1402

     



AP-90M

AC Адаптер

BC-216S

BC-216S*

     

* BC-216SA для 120В AC, SE для 230В AC.

Программное обеспечение для управления точкой доступа.

RS-AP3

RS-AP3

 

 

ICOM SR-VPN1

SR-VPN1-1

Описание

Simple VPN Router for Radio over IP Supports IP Multicast Routing

The SR-VPN1, VPN router creates a VPN tunnel over the Internet and assists in building a Radio over IP communication network with easy configuration. Icom offers a variety of products which merge a radio system with an IP network and expand communication coverage (IDAS™, VE-PG3 and VE-PG2). The SR-VPN1 is the best match VPN router for these Icom RoIP products.

IDAS

Up to 32 Multi-site VPN Tunnels

The SR-VPN1, VPN router provides up to 32 VPN IPsec tunnels. The VPN allows secure, private communication over the Internet. The IPsec wizard focuses on the basic setting items for VPN connection and provides simple step-by-step instructions.

IP Multicast Routing

The SR-VPN1 supports IPv4 multicast routing for VE-PG3 and VE-PG2 multicast transmission.

VE-PG3 bridge mode

 

High-speed Gigabit Network

Built-in 1000BASE-T gigabit Ethernet delivers the performance required for RoIP communication. The 4 gigabit LAN ports with managed switch function offer simple network confi guration. The automatic MDI/MDI-X function detects the required cable types.

Dual WAN Ports for Automatic Failover

The dual WAN ports keep a redundant Internet connection. Different internet providers can be confi gured to each port. If the primary line is down, the SR-VPN1 automatically switches over to the secondary line.

USB Flash Drive Connection

A USB flash drive can be connected to USB ports on the front panel. Firmware updates and setting data backup and restore can be made via the connected USB flash drive. A firmware update also can be made via Internet connection.

SNMP and Syslog Messages

The SR-VPN1 supports SNMP and syslog messages for network monitoring. The stored syslog messages can assist in system administration and troubleshooting.

* A xDSL or FTTH modem is required separately for Internet connection.

Supplied accessories

  • AC adapter, BC-207S

Rear panel view

Rear panel view

 


Характеристики

Основные

Источник питания 12V DC ±10% (основной блок)
(12V AC Прилагаемый адаптер.)
Диапазон рабочих температур от 0°C до +40°C; 32°F до 104°F
Размеры (WxHxD)
(без учета выступающих частей)
232×38×168 мм; 9.13×1.5×6.61
Вес 800г; 1.76lb (приблиз.)

 

Интерфейсы

WAN Два 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T порта
(RJ-45 коннектор, Auto MDI/MDI-X)
LAN Четыре 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T порта
с концентратором
USB Два USB(2.0) порта
Консоль Один RS-232C (RJ-11) коннектор

 

VPN

IPsec туннель До 32
Шифрование 3DES, AES-128, AES-192, AES-256
Аутентификация MD5, SHA-1
Метод манипуляции IKE Pre-shared Key
NAT Поддерживается
Многоадресный протокол Поддерживается
(только VE-PG3 и VE-PG2)


Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.


Опции

AC Адаптер

BC-207S

BC-207S

     

SERIAL Кабель

OPC-1402

OPC-1402

Только для обслуживания
   

 

ICOM AH-760, ICOM AH-740

AH-760

 

Описание

High performance, automatic high-speed tuning antennas

AH-760, Heavy-duty Moving Coil Antenna

AH-760, Heavy-duty Moving Coil Antenna

  • 200Вт PEP SSB, 125Вт PEP CW/DATA
  • 1.6МГц–29.999МГц wide frequency coverage with the supplied whip antenna
  • 350mS high speed tuning (while memory tuning)
  • Tested to IP68 and MIL-STD-810G environmental standards

 

AH-740, Relay-Driven Compact Antenna

AH-740, Relay-Driven Compact Antenna

  • Relay-driven compact automatic tuning antenna
  • Compact and lightweight (3.5kg)
  • 150mS типичный high speed tuning (while memory tuning)
  • Low power consumption (0.4A типичный)

 

Optional AH-5NV NVIS (Near Vertical Incidence Skywave) kit

Optional AH-5NV NVIS (Near Vertical Incidence Skywave) kit

  • Fiberglass antenna element (4.5m; 14.8ft) for short range communication within приблиз.mately 500km*
    (* Depending on radio propagation conditions)
  • An option for AH-760 and AH-740

Характеристики

Основные

 

AH-760

AH-740

Диапазон частот
 С 1.54м штыревой антенной
 С AH-5NV

1.6–29.9999МГц
1.6–16.0000МГц

2.5–29.9999МГц
2.2–29.9999МГц
Выходная мощность SSB: 200Вт PEP*,
CW/DATA: 125Вт PEP*
SSB/DATA: 125Вт PEP
VSWR
 С 1.54m штыревой антенной
 С AH-5NV

1.3:1 типичный (50Ом)
1.5:1 типичный (50Ом)

1.5:1 типичный (50Ом)
1.5:1 типичный (50Ом)
Скорость настройки
 Новый канал
 В памяти

Менее 1.8 с
Менее 350 мс

2–3 с типичный
150 мс типичный
Количество каналов памяти 200 каналов 45 каналов
Рабочая температура от −40°C до +70°C; −40°F до +158°F
Требуемый источник питания 13.8V DC (10.8–15.87В)
Потребляемая мощность 1.87A типичный (настр.) 0.4A типичный
Размеры (Ш×В×Т)
(без учета выступающих частей)

 Высота 

840×100×100 мм;
33.07×3.94×3.94 
(Базовый блок)
2475 мм; 97.44
238×145×160 мм;
9.37×5.71×6.3
(Базовый блок)
1909 мм; 75.16
Вес (приблиз.) 5.2кг; 11.5lb 3.5кг; 7.7lb
Монтаж M16×45мм M16×45мм
Испытание на воздействие окружающей среды MIL-STD-810-G MIL-STD-810-G
Предоставленные аксессуары 6м; 19.7ft контрольный кабель и 6м; 19.7ft коаксиальный кабель

*Максимум 6 минут непрерывной передачи при 35°C.

Применяемые военными США спецификации

Icom делает прочные продукты, которые были проверены и приняты в соответствии требованиям MIL-STD стандартов защиты.

СтандартMIL-810 G
Method, Proc.

AH-760

AH-740

Нижний предел давления при хранении 500.5 I
Нижний предел давления при использовании 500.5 II
Максимальная температура хранения 501.5 I
Максимальная температура эксплуатации 501.5 II
Минимальная температура хранения 502.5 I
Минимальная температура эксплуатации 502.5 II
Тепловой удар 503.5 I-C
Солнечное излучение 505.5 I
Защита от дождя 506.5 I
Соляной туман 509.5
Пылезащита 510.5 I
Погружение 512.5 I -
Колебания 514.6 I
Противоударность 516.6 I

Также встречается эквивалент MIL-STD-810 -C, -D, -E и -F.

Стандартная защитаs

AH-760

AH-740

Пыль и Вода
IP68 (Пыле и водонепроницаемый)
IP55 (Пылезащита и водонепроницаемость)


Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.


Опции

NVIS KIT

AH-5NV

AH-5NV

Стекловолоконный элемент антенны (4.5м; 14.8ft)
     

Управляющий кабель

OPC-2321

OPC-2321

AH-740 кабель контроля для использования с любительскими HFприемопередатчиками. (IC-9100, IC-7600, IC-7410, IC-7200, IC-7100, IC-7000, IC-718 and IC-78)
 

Виды и принципы организации связи
Выбор между симплексом и дуплексом
Симплексная радиосвязь
Для связи используется одна частота, как для приема, так и для передачи. Экономично, просто, понятно.
Дуплексная радиосвязь
Радиосвязь осуществляется одновременно на двух частотах. На одной прием, на другой передача. На этом принципе работают телефонные системы. Неэкономично, сложно и, в подвижной связи, непонятно зачем.
Полудуплексная радиосвязь (двухчастотный симплекс)
Радиосвязь осуществляется с использованием двух частот: приемной и передающей, но, по сравнению с дуплексом, не одновременно, а поочередно. Сигнал принимается на одной частоте, а передается на другой. В один момент времени абонент может находиться либо в режиме «прием» либо «передача». Неэкономично, но в большинстве случаев – необходимо.
Выбор между дуплексной и симлексной радиосвязью
Обычно первичной задачей любой системы связи является обеспечение требуемой (очень большой) дальности связи. Но дальность, к сожалению, ограничена физикой. Как утверждают очевидцы, наша планета представляет собой шар, кривизна поверхности которого не позволяет осуществлять связь за пределы горизонта. А это значит, что между портативными радиостанциями, находящимися в руках у стоящих вертикально людей на открытой равнинной местности, связь возможна на расстоянии 5 км. В случае необходимости увеличения этого растояния (99.9% случаев) применяют цифровые ретрансляторы (репитеры).
Ретрансляторы радиосигналов
Ретранслятор это устройство, принимающее радиосигнал и передающее его в эфир. Зачем же нужна подобная «перепередача»? Дело в том, что для увеличения дальности связи необходимо преодолеть шарообразность Земли, а это достигается подъемом приемника и/или передатчика. Если все абоненты «рождены ползать», тогда единственным выходом станет применение отдельного устройства установленного на достаточной высоте, которое будет принимать и с высоты передавать сообщения, «раздвигая горизонты». Наибольшую зону охвата будет иметь ретранслятор, установленный на искусственном спутнике Земли в космосе. Если же опуститься на Землю, то для обеспечения заданного охвата наиболее простым вариантом будет установка ретранслятора на искусственном или естественном высотном сооружении (здание, мачта, холм).
Практически ни одна современная система связи не обходится без ретранслятора. Среди редких исключений можно упомянуть магазины, строительные площадки, стадионы, автоколонны и т.п. В остальных случаях требуется зона охвата, превышающая возможности прямой связи.
Так в какихже случаях применять симплекс, а в каких полудуплекс?
Принцип организации связи через ретранслятор
Ретрансляторы радиосигналов
Ретранслятор это устройство, принимающее радиосигнал и передающее его в эфир. Зачем же нужна подобная «перепередача»? Дело в том, что для увеличения дальности связи необходимо преодолеть шарообразность Земли, а это достигается подъемом приемника и/или передатчика. Если все абоненты «рождены ползать», тогда единственным выходом станет применение отдельного устройства установленного на достаточной высоте, которое будет принимать и с высоты передавать сообщения, «раздвигая горизонты». Наибольшую зону охвата будет иметь ретранслятор, установленный на искусственном спутнике Земли в космосе. Если же опуститься на Землю, то для обеспечения заданного охвата наиболее простым вариантом будет установка ретранслятора на искусственном или естественном высотном сооружении (здание, мачта, холм).
Практически ни одна современная система связи не обходится без ретранслятора. Среди редких исключений можно упомянуть магазины, строительные площадки, стадионы, автоколонны и т.п. В остальных случаях требуется зона охвата, превышающая возможности прямой связи.
Получается, что ретранслятор непрерывно излучает принимаемый сигнал, а в абонентских радиостанциях режим прием/передача должен переключаться. В один момент времени или говорю или слушаю. Чем выше чувствительность и мощность ретранслятора и выше установлены антенны, тем большую зону можно охватить устойчивой радиосвязью.
Но если не хватает частот, денег или того и другого (наиболее распространенный случай), то можно обойтись симплексом. В таком случае абонентское оборудование остается тем же, только в нем программируются одинаковые приемные и передающие частоты. А вот в качестве ретранслятора можно использовать… обычную абонентскую радиостанцию. Но она не может принимать и передавать одновременно, что, кстати, и не требуется (да и нельзя, как мы уже рассмотрели).
Для работы такого ретранслятора (его, кстати, обычно называют симплексным) требуется специальное устройство – контроллер симплексного ретранслятора. Устройство представляет собой так называемый цифровой магнитофон, который записывает принимаемое сообщение до тех пор, пока оно присутствует в эфире (или пока не кончится «пленка»). После пропадания сигнала, контроллер переключает радиостанцию в режим передачи, и записанное сообщение воспроизводится в эфире. Получается, что достаточно одной частоты и одной (не дуплексной) радиостанции.
При всей простоте и относительной дешевизне метода, у него есть серьезный недостаток: абонент должен тратить время на проговаривание сообщения, и затем ждать, пока оно воспроизведется в эфире. Таким образом, на радиопереговоры при использовании симплексного ретранслятора потребуется в два раза больше времени, чем при использовании дуплексного. Если количество денег и радиочастот являются определяющими факторами и можно смириться с потерей оперативности, то применение симплексных ретрансляторов (как их еще называют «симплексеры», «эхо-репитеры», «кукушки» или «попугаи» – воистину безгранична человеческая фантазия и русский язык) может оказаться наиболее рациональным путем решения задачи.
Выводы можно сделать следующие
Дуплексную радисвязь (Дуплекс) - применяют при непрерывной ретрансляции.
Симплексную радиосвязь (Симплекс) – в случаях прямой связи (без ретрансляторов) или в случае симплексной ретрансляции.
Полный дуплекс
При полном дуплексе (как и при полудуплексе) используются две частоты, но абонентские радиостанции в один момент времени находятся одновременно и в режиме приема, и передачи, т.е. аналогично телефону. Бесспорно, это повышает удобство переговоров, так как они ведутся в привычной для человека манере. Но использование дуплекса существенно усложняет и, следовательно, удорожает оборудование, т.к. абонентская станция должна содержать два независимых тракта – приемник и передатчик (в симплексных станциях основную часть электрической схемы обычно объединяют). Кроме того, в большинстве систем дуплексная связь невозможна между радиоабонентами, а осуществима только при соединениях с телефонной сетью. Но даже при этом в серьезных системах связи (например, в транковых системах МРТ 1327), при проведении дуплексной связи выделяются два дуплексных канала (4 радиочастоты!). Это повышает нагрузку на систему и требует увеличения каналов, а это, в свою очередь, ведет к усложнению и, следовательно, удорожанию системы. Существует варианты дуплекса в разных частотных диапазонах, например: прием в 138–174 МГц, а передача в 400–470 МГц. Но такой подход также сопряжен с рядом сложностей: выделение частот в разных диапазонах, усложнение системы, повышенные требования к настройке. Вряд ли вам удастся найти на рынке, оборудование серьезных производителей рассчитанное на работу в междиапазонном дуплексе (обычно называют «кросс-диапазонный» дуплекс). По нашим сведениям такое оборудование выпускает небезызвестная японская компания «Alinco».
Аналоговые транковые системы на основе протоколов MPT 1327 и LTR позволяют применять дуплекс в одном частотном диапазоне, но дуплексные радиостанции в этих системах обладают низкой мощностью, что подразумевает многозоновую конфигурацию, как в сотовых сетях.
На рынке представлены десятки производителей радиосвязного оборудования и среди всего множества предложений только единицы являются дуплексными образцами. Практически все дуплексные системы предназначены для работы в диапазоне 800 МГц. Связано это с тем, что на низких частотах невозможно создать дуплексный фильтр (устройство, позволяющее приемнику и передатчику одновременно использовать одну антенну) таких размеров, чтобы он уместился в корпусе портативной радиостанции.
Намного проще реализовать дуплекс в цифровых системах связи (TETRA, Tetrapol, APCO-25, GSM). Но в них понятие дуплекса несколько отличается от принятого в аналоговой связи. Дуплекс в цифровом виде – это не одновременные прием и передача, а прием и передача, разделенные во времени. То есть в каждый момент времени радиостанция находится либо в режиме приема, либо передачи. Переключение происходит настолько часто, что абонент его просто не слышит (например, в TETRA 18 раз в секунду). Следовательно, отпадает необходимость во включении в конструкцию радиостанций относительно габаритного дуплексного фильтра.
Дуплексная радиосвязь не получила широкого распространения среди систем подвижной связи еще и потому, что в оперативных условиях нет необходимости вести пространные беседы о погоде или справляться о здоровье. Служебная связь призвана решать задачи производства, управления, безопасности. А в этих сферах обычно отдаются команды и распоряжения и принимаются отчеты о проделанной работе.
Секретность связи, идентификация абонентов
Допустим, мы обеспечили требуемую зону покрытия, и теперь можем приступить к реализации сервисных функций. Т.е. того, что собственно и характеризует систему связи. Обычно под уровнем сервиса понимают возможности связи с конкретными абонентами, групповую связь, соединение с телефонной сетью, передачу цифровых данных и т.п.
Пожалуй основной задачей (после обеспечения требуемой зоны охвата) является адресация вызова конкретному абоненту без возможности прослушивания другими.
Если не принять определенных мер, то при работе в эфире любой радиостанции, остальные, настроенные на эту же частоту будут слышать сообщения. В некоторых случаях с этим можно мириться (охрана небольшого объекта, строительная площадка, стадион), а иногда это даже нужно (вызов свободного такси, ближайшей патрульной машины милиции и т.п.). Но в остальных случаях сообщения должны направляться конкретному абоненту (группе), а остальным переговоры слышать не нужно или нельзя.
Процесс направления вызова конкретному абоненту (абонентам) обычно называют идентификацией. Существует несколько основных способов идентификации, которые мы и рассмотрим ниже.
При построении систем связи для идентификации абонентов и групп чаще всего используются специальные устройства кодировки/декодирования, так называемые шумоподавители. Наибольшее распространение получили тональные (CTCSS), цифровые (DCS) и кодовые (DTMF) шумоподавители или их комбинации.
Принцип идентификации с помощью CTCSS заключается в том, что к полезному сигналу «примешивается» тон определенной звуковой частоты, так называемый субтон (более по-русски – пилот тон). Приемник радиостанции будет активизироваться («открываться») только в том случае, если в принимаемом сигнале присутствует субтон, на который радиостанция настроена.
Устройство - Цифровой шумоподавитель (DCS)
Для идентификации абонента или группы абонентов используется специальная цифровая посылка перед началом сообщения. При передаче (нажатии клавиши PTT), радиостанция автоматически формирует цифровую посылку на рабочей частоте, соответствующую абоненту (группе абонентов), которому адресовано сообщение. Приемник активизируется только в том случае, если он настроен на прием данного кода, остальные приемники, работающие на той же частоте, будут неактивны. Организация идентификации практически аналогична использованию CTCSS, со всеми достоинствами и недостатками последней.
Возможное количество цифровых комбинаций теоретически бесконечно, хотя стандартными являются 104 кода.
Устройство - Кодовый шумоподавитель (DTMF)
Для идентификации абонента или группы абонентов используется специальная тональная посылка перед началом сообщения, так называемая DTMF последовательность. Каждому символу на клавиатуре радиостанции соответствует звуковой тон определенной частоты (по принципу тонального набора в современных телефонных сетях). Когда вы нажимаете клавишу на клавиатуре радиостанции, формируется звуковой тон, который затем передается в эфир на частоте передачи. Приемник активизируется только в том случае, если он настроен на включение при приеме данного кода, остальные приемники, работающие на той же частоте, будут неактивны. Для организации связи с помощью DTMF радиостанция должна быть оснащена клавиатурой и модулем DTMF.
Наиболее распространенный метод идентификации. В частности без DTMF невозможна организация телефонных вызовов. Чаще всего используется совместно с CTCSS и DCS. Кроме идентификации абонентов, применяется для доступа к внешним устройствам, подключенным к системе связи. Например, телефонные интерфейсы, устройства дистанционного управления, контроллеры и т.п.
CTCSS, DCS и DTMF методы идентификции
При всем разнообразии методов идентификации (DQT, PL, Select 5, CCIR, EEA, EIA, ZVEI и пр.), практически все они сводятся к трем основным форматам CTCSS, DCS и DTMF, отличающиеся длительностью посылок, их частотой, формой сигналов и т.п.
Итоги
Прямая связь Непрямая связь
Увеличение дальности Диспетчерская радиостанция
(симплекс или полудуплекс) Ретранслятор
(симплекс или полудуплекс)
Идентификация*
Разбивка на группы внутри системы связи CTCSS или/и DCS
Индивидуальный вызов DTMF (+ CTCSS или/и DCS)
Вызов группы DTMF (+ CTCSS или/и DCS)
Вызов в телефонную сеть DTMF (+ CTCSS или/и DCS)
Доступ к устройствам управления** DTMF (+ CTCSS или/и DCS)
* Методы идентификации могут использоваться в сочетаниях друг с другом. Например, доступ в телефон осуществляется DTMF последовательностью, но для дополнительной защиты можно установить проверку CTCSS и/или DCS тона.
** К устройствам управления относятся цифровые ретрансляторы (репитеры), контроллеры, механизмы и приборы, управляемые по радиоканалу (телеметрия).
«Прямая» связь
«Прямая» связь - это прежде всего самый простой метод построения системы связи.
Для нее характерны – ограниченный радиус действия, простота организации, минимум затрат. Наиболее часто такие радиосети используют строители, службы охраны локальных объектов, группы телеоператоров, организаторы массовых мероприятий и т.п. В таких радиосетях не используются цифровые ретрансляторы (репитеры), поэтому они имеют небольшую зону действия и, как правило, применяются на небольших площадках, в здании или группе близкорасположенных зданий, небольшом поселке. То есть там, где требования по дальности минимальны и ограничены радиусом действия радиостанций. Для работы системы необходимо одна частота. В зависимости от типа применяемых станций возможны две разновидности сетей:
радиосети без индивидуального вызова, работающие по принципу «один говорит – все слышат»;
радиосети с индивидуальным и групповым вызовом, в которых возможна работа на одной частоте нескольких групп пользователей с использованием CTCSS, DCS или DTMF.
Диспетчерские системы
Слово «диспетчерские» в начальном смысле слова, предполагает наличие человека (диспетчера) при организации переговоров. Абонент с мобильной, носимой, либо стационарной радиостанции осуществляет вызов диспетчерского пункта на определенной частоте, затем диспетчер передает сообщение другому абоненту на той же или на другой частоте. Задача диспетчера заключается в том, чтобы «ретранслировать» сигнал и/или перераспределять вызовы по частотным каналам.
Например: одна группа абонентов работает на частоте 1 (первый канал), а другая группа на частоте 2 (второй канал). В данном случае, если возникает надобность в передачи сообщения между абонентами разных групп, связь невозможна. При использовании диспетчерской (многоканальной) радиостанции, прием информации от 1-й группы осуществляется на одном канале, затем диспетчер переключается на частотный канал 2-й группы и передает сообщение в эфир.
Системы связи с применением ретрансляторов
Кроме своей основной функции (увеличения дальности), цифровые ретрансляторы (репитеры) позволяют создавать сложные системы связи. Хотя сам по себе ретранслятор обычно только принимает и передает сигнал, но как раз это и открывает огромные возможности управления. Получается, что с помощью ретранслятора сигналы всех абонентских радиостанций «собираются» в одном месте. Это значит, что их можно анализировать после приема и изменять перед передачей. Это достигается с помощью специальных контроллеров, подключаемых к ретранслятору.
Контроллеры – довольно сложные электронные устройства, выполняющие большинство функций по идентификации абонентов, ограничению доступа к системе, объединению в рамках единой сети нескольких систем, стыковку с телефонной сетью и многое другое.
Обычно создание сети с конкретными задачами заключается в подборе необходимого контроллера. В настоящее время выпускаются контроллеры для решения всех мыслимых (и немыслимых) задач в радиосвязи. Кстати, организация сетей с автоматическим выбором свободного канала (модное слово транк!) также сводится к подключению к ретрансляторам специальных транковых контроллеров.
Часто (если не всегда) при построении систем связи существует необходимость (читай, желание) соединения с телефонной сетью, городской или ведомственной. Одним из методов решения этой задачи может быть применение телефонных интерфейсов.
Принцип работы интерфейса заключается в том, что между телефонной линией и радиостанцией (как правило, стационарной) подключается устройство, преобразующее сигналы телефонной линии в понятный для радиостанции вид. А сигналы радиостанции в вид и форму необходимую для осуществления вызовов абонентов телефонной сети. Таким образом, владельцу абонентской радиостанции достаточно набрать код доступа к интерфейсу (DTMF набором), а затем нужный телефонный номер. Для того чтобы вызвать радиоабонента с телефонного аппарата, нужно набрать телефонный номер, к которому подключен интерфейс и затем донабрать номер требуемой радиостанции.
К достоинствам данного метода стыковки с телефонной линией, следует отнести относительную дешевизну реализации, простоту подключения, возможность использования практически в любых системах радиосвязи с любым радиооборудованием. К недостаткам – легкий доступ к системе. Любая радиостанция, оборудованная DTMF-клавиатурой, может выйти на телефонный интерфейс. Подслушать и расшифровать пароль доступа при определенных навыках и наличии соответствующего оборудования – довольно простое дело.
Наиболее распространенные модели телефонных интерфейсов позволяют при одном базовом устройстве вызывать донабором одной цифры (от 0 до 9) до десяти удаленных абонентов, а удаленный (мобильный) аппарат – до 10 базовых. Существуют и более сложные устройства, поддерживающие до 100 и более пользователей.
В большинстве контроллеров ретрансляторов доступ к телефонной сети является стандартной функцией.
Многозоновые системы - системы для покрытия больших площадей
Применение ретрансляторов, установленных в одном месте, не всегда позволяет решить проблему охвата больших территорий. В таких случаях создают многозоновые системы связи.
Подобную организацию можно рассматривать как совокупность однозоновых систем, объединенных в одну общую сеть. С помощью специальных контроллеров (опять контроллеры!) обеспечивается работа абонентов в разных зонах. Разрешаются частотные конфликты (когда абонент находится в зоне действия двух и более ретрансляторов), обеспечивается идентификация, соединение с телефонной сетью и т.п.
Наибольшее распространение получили транковые многозоновые системы связи на основе протоколов MPT 1327 и TETRA. Они предоставляют абонентам высокий уровень сервиса (индивидуальный вызов, динамические группы, телефония, очереди вызовов, передача данных по радиоканалам), но сложны в построении, дороги и становятся рентабельными при большом количестве абонентов (от нескольких сотен до нескольких тысяч).
В случаях, когда число абонентов невелико (от десятков до сотен) и они территориально рассредоточены, а также нет надобности в высоком уровне сервиса (промышленные предприятия, горные разработки, газо- и нефтепроводы, железные дороги, объекты водоснабжения и т.п.) можно использовать «обычные» системы связи в многозоновом построении.
К достоинствам таких систем следует отнести возможность использования практически любых радиостанций, оснащенных CTCSS или DCS. Это позволяет включать в сеть как уже имеющееся оборудование на данный частотный диапазон, так и легко расширять систему в дальнейшем. В многозоновых системах обычно решена проблема перемещения абонентов между зонами (роуминг), вызов радиостанций находящихся в разных зонах, разделение абонентов на группы, соединение с другими сетями связи, в том числе телефонной.
Например, контроллеры М47МR, производства американской компании Zetron, позволяют создавать вытянутые в линию многопользовательские системы связи с возможностью соединения с телефонной сетью. Контроллер подключается к ретранслятору и управляет его работой. Все контроллеры соединяются последовательно с использованием 4-х проводных выделенных линий или других аналоговых каналов связи (радиочастотные, проводные, радиорелейные). В каждой зоне через ретранслятор могут работать несколько групп пользователей. Радиостанции каждой группы программируются своим тоном CTCSS. Возможно соединение радиостанций с другими зонами, для чего на DTMF клавиатуре радиостанции набирается номер вызываемой зоны. С помощью DTMF также возможен индивидуальный вызов конкретной радиостанции.

Выводы
Создание в рамках общей сети независимых групп абонентов, вызов конкретного абонента или группы абонентов (идентификация), защита от посторонних пользователей, управление абонентами из центральной диспетчерской, ретрансляция для расширения зоны охвата, передача в рамках сети цифровых данных – это далеко не полный перечень вопросов, с которыми приходится сталкиваться при построении систем связи. А если добавить сюда еще дефицит радиочастот, ложную электромагнитную обстановку, ограниченность средств – то можно будет представить, насколько сложно воплотить в реальность желание обладать качественной и надежной связью.
Трудно, а порой невозможно выдать какие-либо универсальные "рецепты" по решению той или иной задачи. Обычно каждая задача уникальна, и, следовательно, решается уникальным способом.

Информация взята из сайта http://www.lr.kiev.ua