Глобальная высокоскоростная телекоммуникационная система
Изобретение относится к области электрорадиотехники, а более конкретно к проектированию высокоскоростных глобальных цифровых систем связи. Технический результат состоит в повышении точности синхронизации. Изобретение предусматривает использование метода когерентного приема и обработки сигналов от галактических источников на основе радиоинтерферометрических измерений со сверхдлинными базами (РСДБ). При этом предусматривается функциональное объединение глобальной РСДБ-сети, выполняющей роль базовой системы фундаментального координатно-временного обеспечения (ФКВО), и олигархической синхронной сети (ОСС) интегрального обслуживания путем размещения узловых магистральных центров коммутации и синхронизации глобальной сети на опорных станциях РСДБ-сети единой системы ФКВО, интеграция технических средств и создание единой системы магистральных каналов для передачи в режиме реального времени цифровых потоков данных. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к области электрорадиотехники, а более конкретно к проектированию высокоскоростных глобальных цифровых систем телекоммуникаций.
Известны системы телекоммуникаций, основанные на представлении данных в виде цифровых сигналов и включающие устройства частотно-временной синхронизации, обеспечивающие относительно высокую надежность приема/передачи данных. К таким системам относятся, например, "Устройство и способ передачи данных" (PCT/US 95/01421 и ее аналог RU 96118492, опубл. 27.11.1998 г.). В данном техническом решении устройство для передачи данных содержит средство представления данных в виде последовательности цифровых сигналов символов, причем цифровые сигналы символов выбираются из набора, который включает более двух уникальных цифровых сигналов символов, каждый из которых характеризуется продолжительностью символа, средство, генерирующее код прямой последовательности расширения спектра, средство умножения, обеспечивающее перемножение кода прямой последовательности расширения спектра с цифровыми сигналами символов для получения модулированного сигнала, средство передачи модулированного сигнала. При этом средство, генерирующее тактирующие сигналы, включает средство синхронизации по входному сигналу для обеспечения синхронизации тактирующего сигнала с входным сигналом. Основным недостатком такой системы является низкая степень синхронизации, привязанная к коммерчески доступным эталонам точного времени. Поскольку степень синхронизации напрямую связана с уровнем шумов в телекоммуникационном канале и, таким образом, с пропускной способностью канала, то для совершенствования систем связи необходимо разработать более эффективные способы синхронизации сигналов. Этот вывод наглядно подтверждается следующими выкладками. Пропускная способность канала связи характеризуется количеством двоичных символов, передаваемых за единицу времени, и определяется формулой Шеннона: П = Flog2(1+PS/PN), где F - полоса пропускания канала, PS и PN - средняя мощность сигнала и шума на конечном интервале времени T = TП + ТС + ТS. Для систем с использованием встроенных синхроимпульсов или самосинхронизирующихся кодов необходимо осуществить поиск синхросигнала за время ТП, войти в режим синхронизма за время ТC и поддерживать его с погрешностью


ФКВО - система фундаментального координатно-временного обеспечения,
УМЦКС - узловой магистральный центр коммутации и синхронизации. На практике заявляемое изобретение может быть реализовано следующим образом. Глобальная система частотно-временной синхронизации реализуется на базе единой ФКВО, включающей действующий РСДБ-комплекс КВАЗАР, сеть радиотелескопов системы наземного метрологического обеспечения космических навигационных систем GPS, ГЛОНАСС и вновь создаваемой GNSS2/GALILEO, геостационарные спутники-ретрансляторы магистральной связи для формирования наложенной глобальной наземно-космической пространственно когерентной (синхронной) магистральной транспортной системы связи. Единая система ФКВО обеспечивает устойчивый координатно-временной базис высшей точности со следующими параметрами:
определение трехмерной земной опорной системы координат с точностью до 3 мм;
определение небесной системы координат с точностью не хуже 0.1 мс дуги;
определение параметров вращения Земли (ПВЗ) с точностью 20-30 мкс дуги для координат полюса, 1 мкс - для всемирного времени, 0.1 мс дуги - для нутаций;
определение ПВЗ с внутрисуточным разрешением;
синхронизация удаленных шкал времени с точностью 50-100 пс. Используемая в рамках единой ФКВО радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами (РСДБ) обеспечивает проведение текущих координатно-временных измерений и используется для поддержания сверхточного эталона времени, являющегося производной от глобальной частотно-временной синхронизации. В настоящее время точность хранения времени на несколько порядков превышает точность его распространения. Так, российский водородный стандарт частоты Ч1-75 имеет суточную нестабильность около 5

создать на обширной территории (например, на территории России и, по возможности, в странах ближнего зарубежья) сеть фундаментальных опорных пунктов (ФОП);
определить геоцентрические координаты всех фундаментальных опорных пунктов относительно пунктов РСДБ (например, входящих в комплекс КВАЗАР) как базовых;
осуществлять непрерывную синхронизацию часов ФОП по отношению к хранителям времени РСДБ (например, комплекса КВАЗАР) и международного (или Государственного) эталона времени и частоты;
подключить с помощью оптоволоконных и спутниковых каналов транспортные системы связи основных операторов и потребителей (например, РОСТЕЛЕКОМ, PAO EC, ТрансТелеком, Газтелеком и др.) к сети фундаментальных опорных пунктов. Поставленные практические задачи решаются с помощью следующих вспомогательных средств РСДБ (например, комплекса КВАЗАР):
системы СИРИУС для РСДБ-наблюдений спутников GPS и ГЛОНАСС;
системы ДУПЛЕКС для синхронизации часов по отечественным каналам спутниковой связи. Испытания этих систем показали, что они могут действовать как независимо, так и совместно в составе передвижной станции и способны давать результаты с точностью 1-10 см/сутки для разностей координат и 0.1-1.0 нс/мин для разностей показаний часов. На фиг. 2 представлена блок-схема практического объединения ряда подсистем в высокоскоростную глобальную сеть, на которой изображены постоянно действующая РСДБ-сеть, основанная на трех действующих станциях комплекса КВАЗАР, центр управления, сбора и обработки информации, включающий специализированный центр корреляционной обработки данных наблюдений, телекоммуникационная система для связи наблюдательных станций с центром обработки и другими станциями и центрами данных международной глобальной сети CORE/IVS, олигархическая синхронная магистральная сеть (ОСС), система распространения координатно-временной информации потребителям. Элементы блок-схемы обозначены следующим образом:
ОСС - олигархическая синхронная система,
СПД - система передачи данных,
СПКВИ - система передачи координатно-временной информации,
ЦКОД - центр корреляционной обработки данных,
УМЦКС - узловой магистральный центр коммутации и синхронизации,
СЧВС - система частотно-временной синхронизации. На практике наблюдательная сеть станций комплекса КВАЗАР состоит из трех обсерваторий:
Светлое (Ленинградская область);
Зеленчукская (Карачаево-Черкессия);
Бадары (Бурятия),
расположенных с достаточным широтным и долготным распределением для получения всех параметров ФКВО с необходимой точностью. Для обеспечения заявленной точности определения координатно-временных данных и их оперативной обработки обсерватории сети КВАЗАР оснащены:
специально разработанными для РСДБ-измерений радиотелескопами РТФ-32;
высокочувствительными малошумящими радиометрами S/X диапазона;
атомными групповыми стандартами времени и частоты Ч1-80;
системами регистрации MARK-IV и S2;
современными системами контроля и управления пунктом наблюдений на базе системы MARK-IV Field System, принятой в качестве международного стандарта и дополненной специфическими системами управления аппаратурой пункта, разработанными в ИПА РАН;
локальными компьютерными сетями с выходом в сеть Internet;
постоянно работающими GPS и ГЛОНАСС приемниками для связи систем координат и дополнительной синхронизации шкал времени с Госэталоном и международной шкалой времени ТАI;
аппаратурой коммутации и управления ОСС;
волоконнооптическими магистральными каналами;
локальными геодезическими сетями для контроля элементов комплекса и его привязки к государственной геодезической сети и глобальной сети ITRF. Центр корреляционной обработки функционирует на базе работающего в ИПА РАН трехбазового коррелятора стандартов MARK-III/S2 ТИСС-1М. После модернизации на основе разработанных в ИПА РАН новых специализированных СБИС он будет иметь возможность обрабатывать данные формата MARK-IV. Преимуществами заявляемой системы ОСС являются:
- глобальная синхронизация магистральных узлов коммутации и управления с наивысшей точностью, доступной при использовании потенциала ФКВО, и повышение пропускной способности существующих магистральных систем связи;
- экономия средств за счет отказа от создания ведомственных и иных дублирующих ФКВО систем синхронизации магистральных сетей связи;
- непрерывное повышение точности синхронизации по мере развития координатно -временного базиса ФКВО;
- независимость и безопасность эксплуатации ОСС, основанной на использовании российской национальной системы ФКВО в сочетании с возможностью международной интеграции систем связи;
- сохранение возможностей интегрального цифрового обслуживания по передаче данных, созданию частных каналов связи, использованию телекоммуникационных услуг сетей SONET/SDH, Gigabit Ethernet, ATM, Frame Relay, ISDN, SMDS и других.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2NF4A Восстановление действия патента Российской Федерации на изобретение
Извещение опубликовано: 20.05.2006 БИ: 14/2006
NF4A Восстановление действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение
Дата, с которой действие патента восстановлено: 20.12.2007
Извещение опубликовано: 20.12.2007 БИ: 35/2007