Способ радиоподавления каналов связи
Изобретение относится к области радиотехники, а именно к технике создания искусственных помех, и, в частности, может быть использовано для избирательного подавления пользователей современных радиосетей с макро- и микросотовой структурой. Кроме того, заявленный способ может использоваться в качестве способа имитации помехового сигнала при наладке и оценке пропускной способности вышеупомянутых сетей. Техническим результатом является разработка способа избирательного подавления абонента с заданным номером, обеспечивающего создание эффективных радиопомех, достигаемое за счет использования информации, передаваемой самой сетью в общем канале сигнализации и вызывном канале. Это достигается тем, что способ включает процессы многократного приема сообщений, передаваемых в перечисленных каналах, побитной записи служебных кадров, выделение их информационной части и считывание из нее номера абонента и значения номера канала, назначаемого для текущего сеанса связи, а также формирование помех одновременно на двух частотах. Благодаря использованию информации о канале связи удается избежать затрат времени на поиск требуемого канала связи, своевременно настроить передатчики помех на назначенные для связи частоты и подавить передачу информации в дуплексном канале связи абонента с заданным номером. Перечисленные меры позволяют обеспечить эффективное подавление отдельных пользователей современных систем связи с макро- и микросотовой структурой, не мешая при этом работе других абонентов сети. 1 з.п.ф-лы, 6 ил.
Изобретение относится к области радиотехники, а именно к технике создания искусственных помех и, в частности, может быть использовано для избирательного подавления пользователей современных радиосетей связи и передачи данных с макро - и микросотовой структурой, использующих дуплексный разнос частот настройки приемника и передатчика. Кроме того, заявленный способ может использоваться 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. - C. 34, рис.2.11. Этот аналог включает в себя прием сигнала источника излучения, определение параметров этого сигнала (несущую частоту, вид модуляции и ширину спектра), формирование структуры модулирующего помехового напряжения, модуляцию сигнала возбудителя полученным модулирующим напряжением. Усиление и излучение в эфир помехового раиосигнала. Однако указанный аналог имеет следующий недостаток - он обеспечивает подавление радиопомехами только радиолин, абоненты которой работают на одной частоте в симплексном режиме (поочередная работа приемопередатчиков источника и получателя сообщения) и не способе надежно подавлять современные системы связи, использующие эффективные методы борьбы с замирениями 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 EP 0293167 A2, опубликованный 30.11.88, бюл. 88/48, МПК H 04 K 3/00. Этот аналог включает прием сигнала источника излучения, определение частотных и структурных параметров этого сигнала (несущую частоту, длительность передачи, моменты начала и окончания передачи соседнего "дружественного" передатчика), формирование структуры модулирующего помехового напряжения, модуляцию сигнала возбудителя полученным модулирующим напряжением, усиление и излучение в эфир помехового радиосигнала 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 K 3/00, опубл. 10.02.98., бюл. N 4, RU 2104616 C1. Способ-прототип включает в себя: прием сигнала источника излучения, определение его параметров и интенсивности работы источника сообщения на этой частоте, формирование структуры модулирующего напряжения, модуляцию сигнала возбудителя, усиление и излучение в эфир помеховых сигналов в соответствии с 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 излучения. Повышение эффективности (под эффективностью подавления в способе-прототипе понимается достижение заданной степени подавления канала связи при минимально необходимых для этого энергетических затратах) создания помех в способе-прототипе достигается за счет формирования правила излучения радиопомех, которое учитывает особенности протоколов доступа к каналу передачи сообщений. Недостатком способа-прототипа является низкая эффективность подавления современных сетей связи с макро- и микросортовой 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 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 основание для принятия решения о переходе на другую пару рабочих частот. Целью данного изобретения является разработка способа радиоподавления каналов связи, обеспечивающего избирательное (не мешающее другим пользователям сети) радиоподавление абонентов с заданным номером пользующихся услугами современных цифровых сетей (систем) 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 (несущая частота, вид модуляции, ширина спектра сигнала), формирование сигналов управления режимом передачи и структурой модулирующих помеховых напряжений, модуляцию, усиление и изучение в эфир помехового сигнала на частоте источника излучения, цифровой сигнал источника излучения принимают многократно на частотах общего канала сигнализации - fокс и вызывного канала - fвк. В каждом цикле приема на обоих частотах определяют номер абонента, с которым инициализируется текущий сеанс связи, а также значения пары сопряженных частот приема fi и передачи fj, назначенных абоненту для проведения текущего сеанса связи, где i, j = 1,2,3,.... Затем запоминают эти частоты. Причем помеховый сигнал в пределах цикла подавления излучают одновременно на каждой из сопряженных частот только для той пары сопряженных частот, которая выделена для проведения текущего сеанса связи абоненту с заданным номером. Для определения номера абонента, а также пары сопряженных частот приема fi и передачи fj, записывают принимаемое служебное сообщение побитно. Затем из этого сообщения выделяют информационную часть, из которой считывают абонентский номер и значение номера частотного канала, назначенного для передачи сообщений в текущем сеансе связи. После этого присваивают номеру этого частотного канала соответствующее значение рабочей частоты приема fi. Значение частоты передачи fj, назначенное для обратной передачи сообщений, вычисляется по выражению fj= fi-

на фиг. 4 показан порядок инициализации сеанса связи со стороны базовой станции - А, и порядок инициализации сеанса связи со стороны мобильной станции - Б;
на фиг. 5 показана блок-схема станции помех, реализующей заявленный способ радиоподавления каналов связи;
на фиг. 6 показана структура кадра, передаваемого базовой станцией в общем канале сигнализации и вызывном канале при управлении абонентскими приемопередатчиками. Возможность реализации заявленного способа радиоподавления современной цифровой сети связи с макро- и микросотовой структурой объясняется следующим. Известно, что для управления работой абонентов в таких сетях используется общий канал сигнализации (ОКС). В этом канале, работающем на специально выделенной для него частоте fk, передается вся служебная информация управления абонентскими приемопередатчиками (см. фиг. 3, 4А и фиг. 6). Частота излучения базовых станций (БС) при разносе между соседними каналами в 25 кГц определяется по формуле:
fi = fБCmin +(ni-1)

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


fj = fMCmin+(nj-1)

где nj = 1,2,3,... - номер канала связи;
fMCmin - 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. Для реализации соединения БС с мобильным абонентом на БС организуется постоянное излучение ОКС. 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. В.Ф.Ламекин, Сотовая связь.- РнД.: 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 (см. фиг. 3), выделяет их информационную часть и проверяет ее на предмет совпадения номера вызываемого абонента (X1-X7) со своим собственным номером. При наличии выхода данному абоненту со стороны БС (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 абонентами осуществляется всегда 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


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6