Способ радиоподавления каналов связи
Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике создания искусственных помех, и, в частности, может быть использовано для подавления современных радиосетей с макро- и микросотовой структурой. Техническим результатом является подавление, обеспечивающее создание эффективных радиопомех, достигаемое за счет использования информации, передаваемой самой сетью в общем канале сигнализации. Это достигается тем, что способ включает процессы многократного приема сообщений, передаваемых в общем канале сигнализации, побитной записи служебных кадров, выделение их информационной части и считывание из нее значения номера канала, назначаемого для очередного сеанса связи, а также формирование помех одновременно на двух частотах. Благодаря использованию информации о канале связи удается избежать затрат времени на поиск активного канала, своевременно настроить передатчики помех на назначенные для связи частоты и подавить передачу информации в дуплексном канале связи. 1 з.п.ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к области радиотехники, а именно к технике создания искусственных помех и, в частности, может быть использовано для подавления современных радиосетей связи и передачи данных с макро- и микросотовой структурой, использующих дуплексный разнос частот настройки приемника и передатчика, а также управление сетью по общему каналу сигнализации, кроме того, в качестве способа имитации помехового сигнала при наладке и оценке пропускной способности вышеупомянутых сетей.
Известен способ формирования радиопомех: Палий А.И. Радиоэлектронная борьба. - М. : Военное издательство, 1989, с.34, рис. 2. 11. Этот аналог включает в себя прием сигнала источника излучения, определение параметров этого сигнала (несущей частоты, вида модуляции и ширины спектра), формирование структуры модулирующего помехового напряжения, модуляцию несущего колебания помеховым напряжением, усиление промодулированного помехового сигнала и его излучение в эфир. Однако указанный аналог имеет следующий недостаток - он обеспечивает подавление радиопомехами только радиолинии, абоненты которой работают на одной частоте в симплексном режиме (поочередная работа приемопередатчиков источника и получателя сообщения) и не способен надежно подавлять современные системы связи, использующие эффективные методы борьбы с замираниями сигнала и помехами в канале связи, основанные на частотном разнесении каналов приема и передачи (дуплексный разнос по частоте между каналами прямой и обратной передачи). Известен способ формирования радиопомех: Европатент ЕР 0 293 167 A2, опубликованный 30.11.88, бюл. 88/48, МПК H 04 К 3/00. Этот аналог включает прием сигнала источника излучения, определение частотных и структурных параметров этого сигнала (несущей частоты, длительности передачи, момента начала и окончания передачи соседнего "дружественного" передатчика), формирование структуры модулирующего помехового напряжения, модуляцию несущего колебания полученным модулирующим напряжением, усиление промодулированного помехового сигнала и излучение его в эфир только после окончания работы соседнего передатчика. Однако указанный аналог не обеспечивает подавление радиопомехами современные системы связи, использующие разнесение по частоте каналов приема и передачи сообщений. Наиболее близким по своей технической сущности к заявленному является способ радиоподавления каналов связи по патенту РФ N 2104616, от 10.02.98, МПК H 04 К 3/00, опубл. 10.02.98, бюл. N 4, RU 2104616 C1. Способ-прототип включает в себя: прием сигнала источника излучения, определение его несущей частоты, вида модуляции, ширины спектра и интенсивности работы источника сообщения на этой частоте, формирование структуры модулирующего напряжения, модуляцию несущего колебания, усиление промодулированного помехового сигнала и излучение его в эфир в соответствии установленным распределением ресурса подавления (время излучения на одной частоте). Способ-прототип позволяет снизить затраты времени излучения радиопомех на одной частоте и использовать высвободившийся ресурс для подавления других источников. Повышение эффективности создания помех в способе-прототипе достигается за счет формирования правила излучения радиопомех учитывающего особенности протоколов доступа к каналу передачи сообщений. (Примечание: под эффективностью подавления в способе-прототипе понимается достижение заданной степени подавления канала связи при минимально необходимых для этих энергетических затратах). Недостатком способа-прототипа является низкая эффективность подавления современных сетей связи с макро- и микросотовой структурой, использующих способы защиты от помех на основе частотного разнесения каналов приема и передачи информации (см. Ламекин В.Ф. Сотовая связь. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997, с. 12). Это обусловлено следующими обстоятельствами: малые длительности (10-100 мс) сообщений в современных адаптивных системах связи и значительные аппаратные задержки (0,5-1,0 с) станций помех делают невозможным создание ответных помех в коротком интервале времени излучения служебного сообщения о переходе на другую пару рабочих частот; значительные временные затраты на поиск излучений приемопередатчиков, ушедших из под помех, не позволяют своевременно обнаружить и сорвать передачу сообщений между абонентами; невозможно одновременное подавление одним передатчиком обоих каналов связи (прямого и обратного) разнесенных по частоте, что не позволяет надежно заблокировать передачу служебных сигналов несущих информацию об ухудшении качества одного из каналов, которая может послужить основанием для принятия решения о переходе на другую пару рабочих частот. Целью данного изобретения является разработка способа радиоподавления каналов связи, обеспечивающего повышение эффективности создания радиопомех современным цифровым сетям (системам) связи, которые в соответствии с концепцией интеллектуальной цифровой сети связи с макро- и микросотовой структурой используют эффективные методы борьбы с замираниями сигнала и помехами в канале связи, основанные на частотном разнесении каналов приема и передачи (дуплексный разнос по частоте между каналами прямой и обратной передачи). Поставленная цель достигается тем, что в известном способе радиоподавления каналов связи, включающем прием сигналов источника излучения, определение его параметров (несущей частоты, вида модуляции, ширины спектра сигнала), формирование сигналов управления режимом передачи и структурой модулирующих помеховых напряжений, модуляцию несущего колебания помеховым напряжением, усиление промодулированного помехового сигнала и излучение его в эфир на частоте источника излучения, прием сигнала источника излучения, осуществляют многократно на частоте fk общего канала сигнализации. В каждом цикле приема определяют значения пары сопряженных частот приема fi и передачи fj, назначенных для очередного сеанса связи. Затем запоминают эти частоты. Причем помеховый сигнал в пределах цикла подавления излучают одновременно на каждой из сопряженных частот. Для определения пары сопряженных частот приема fi и передачи fj, записывают принимаемое служебное сообщение побитно. Затем из этого сообщения выделяют информационную часть, из которой считывают значение номера частотного канала, назначенного для передачи сообщений в очередном сеансе связи. После этого присваивают номеру этого частотного канала соответствующее значение рабочей частоты приема fi. Значение частоты передачи fj, назначенной для обратной передачи сообщений, вычисляется по выражению fj= fi-

fi=fБСmin+(n1-1)

где n1=1, 2, 3,... - номер канала связи;
fБСmin - начальная частота диапазона излучения базовых станций,
т. е. частоты каналов пронумерованы слева направо по частотной оси (от минимального значения к максимальному значению частоты). Частота диапазона излучения мобильных станций (МС) определена жестким дуплексным разносом


fj=fМСmin+(n1-1)

где nj=1, 2, 3,... - номер канала связи;
fМСmin - начальная частота диапазона излучения мобильных станций. Доступ к рабочим каналам в такой системе связи возможен только в пределах заявленной емкости в соответствии с частотным планом. Служебные кадры, передаваемые в ОКС и состоящие из N бит данных, содержат номер вызываемого абонента (X1-X7), номер канала назначенного абоненту для данного сеанса связи (N1-N3) и другую служебную информацию: P; Y1, Y2; J1- J3 (см. Ламекин В.Ф. Сотовая связь. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997, с. 62, рис. 29.). Служебные команды, предназначенные одному абоненту могут состоять из нескольких кадров, передаваемых подряд. Каждый абонентский приемопередатчик после включения питания автоматически настраивается на ОКС. Находясь в режиме дежурного приема, приемопередатчик постоянно принимает кадры ОКС на частоте fk, выделяет их информационную часть и проверяет ее на предмет совпадения номера вызываемого абонента (X1-X7) со своим собственным номером. При наличии вызова данному абоненту (т.е. при совпадении принятого и собственного номеров) происходит считывание назначенного для очередного сеанса связи номера канала (N1-N3) и пересчет этого номера в частоту fi. Далее абонентский приемопередатчик уходит с ОКС и настраивается на выделенную для связи частоту приема fi, на которой ему предоставляется соединение с абонентом, инициализировавшим вызов. Связь между этими абонентами осуществляется через базовую станцию. Обмен информацией между базовой станцией и абонентскими приемопередатчиками осуществляется в дуплексном режиме. Значение сопряженной частоты передачи fj (для абонентского приемопередатчика) вычисляется по формуле fj= fi-

Формула изобретения
fj = fi =

где

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4