В зоне доступа. Тропосферная связь как альтернатива спутникам в труднодоступных районах

В чем интерес к старой технологии?

Как часто бывает, все объясняется экономической эффективностью. Разработчики станций позиционируют тропосферную связь как экономически более выгодную по сравнению со спутниковой или оптоволоконной для труднодоступных районов в горной местности или на Крайнем Севере.

Разработчики отмечают, что тропосферная связь имеет высокую экономическую эффективность по сравнению со спутниковой из-за отсутствия расходов на абонентскую плату за аренду спутникового ресурса. Станция тропосферной связи будет стоить дороже, чем терминал спутниковой, однако за год-два эксплуатации инвестиции в приобретение аппаратуры окупятся, поскольку пользователь не платит за аренду спутникового канала и не несет никаких других дополнительных расходов.

Газосигнализатор «алмаз-спектр»

Оборудование «Росэлектроники» позволит избежать взрывов газа на опасных производствах

На том же «Алмазе» выпускают устройства, контролирующие атмосферу на промышленных предприятиях. И речь здесь не о настроениях в коллективе, а о наличии в воздухе опасных газовых смесей, возгорание которых может привести к взрыву, разрушениям и человеческим жертвам.

С помощью встроенного высокоточного оптического датчика газосигнализатор «Алмаз-Спектр» определяет присутствие в атмосфере метана. Если концентрация газа превышает допустимую, звучит сигнал тревоги. Благодаря взрывозащищенной конструкции и широкому температурному диапазону работы газоанализатор можно применять в самых разных местах: от предприятий по производству и хранению газа до газозаправок и метрополитена.

Герконы

1ef8e39dab3a034c045cc686aaf1cb14.jpg

Рязанский завод металлокерамических приборов входит в тройку мировых лидеров по производству герконов – герметичных коммутаторов, применяющихся в различной технике: от стиральных машин до космических кораблей. В 2021 году предприятие «Росэлектроники» выпустило свой пятимиллиардный геркон.

Работу герконов можно обнаружить сегодня практически на каждом шагу – в авиастроении, компьютерах, автомобилях. Недавно в Рязани приступили к новому направлению − разработке беспроводных устройств для интернета вещей на базе герконов. Эти приборы будут применяться для обеспечения безопасности на объектах, а также там, где необходим контроль температурного режима.

Читайте про операторов:  Что такое Cellular на Ipad Pro и Mini: внешнее различие и начинка

Как работает тропосферная станция

Данный метод связи построен на явлении тропосферного рассеивания: когда сигнал проходит через тропосферу (нижний слой атмосферы), часть энергии рассеивается обратно, что позволяет принимать сигнал с земли.

«Прокладывать оптоволоконную сеть в удаленные населенные пункты технически сложно и экономически нецелесообразно, — пояснил Иванов. — Спутниковая связь также не решает проблему из-за слабого развития спутниковых группировок в северных регионах. Поэтому установка тропосферных станций может стать наиболее оптимальным решением вопроса, особенно для России с ее обширными территориями».

Тропосферная связь активно используется в вооруженных силах. Серийно такая технология в России пока не реализована. В 2022 г. «Ростех» планирует запустить серийное производство цифровых помехозащищенных станций тропосферной связи гражданского назначения «Гроза».

Разработку ведет предприятие «Радиосвязь». Оборудование позволит обеспечить связь в радиусе 230 км в труднодоступных и малонаселенных районах со скоростью до 25 Мбит/с. В мире на данный момент несколько подобных решений, например, среди зарубежных аналогов — станции тропосферной связи американских компаний Raytheon и Comtech Systems Inc.

Разработчики утверждают, что станция НИИР в среднем на 30% дешевле, чем ее аналоги, а для ее монтажа требуется всего два человека (обычно нужно 4-5 человек), уточняют представители института. Также станция рассчитана на работу при температуре от -40 до 50 градусов Цельсия.

Компактный рециркулятор на uv-диодах

Общественный транспорт Самары оборудуют рециркуляторами Ростеха

Как известно, при риске распространения вредоносных вирусов и бактерий рекомендуется как можно чаще проветривать помещения, то есть запускать рециркуляцию воздуха. Для большей эффективности применяются специальные устройства – бактерицидные рециркуляторы, которые уничтожают вредоносные частицы в помещениях.

В основе приборов – ультрафиолетовые светодиоды, излучение которых обладает бактерицидным эффектом. Прогоняя воздух через камеру, прибор облучает его, уничтожая патогенные вирусы и микробы. Устройство абсолютно безвредно для человека и может работать непрерывно.

Рециркуляторы «Росэлектроники» отличаются компактными размерами, низким весом и питаются от сети 12 В, в том числе через USB-порт. Последнее позволяет использовать их в личных автомобилях и общественном транспорте. Для увеличения площади обработки можно создавать цепь из нескольких устройств.

Комплекс противодействия беспилотникам «атака-dbs»

Ростех увеличил в два раза дальность работы системы противодействия дронам

В последние несколько лет беспилотные летательные аппараты совершили рывок в развитии и превратились в эффективное средство шпионажа и нападения. В этой гонке не отстают и устройства борьбы с БПЛА. Свою версию противодронной техники предлагает «Росэлектроника».

Комплекс «Атака-DBS» позволяет в автоматическом режиме обнаруживать и идентифицировать беспилотные летательные аппараты на расстоянии до 1,5 км. Если БПЛА признан чужим, комплекс самостоятельно блокирует его каналы связи и навигации, и дрон фактически становится беспомощным.

При этом все дружественное оборудование в ареале действия «Атаки» остается рабочим. Время реакции системы составляет 0,1 с. Архитектура комплекса позволяет выстраивать масштабные сети, накрывая «защитным куполом» большие пространства. «Атака-DBS» востребована в нефтедобывающей промышленности, при охране аэропортов, на других высокотехнологичных объектах.

Кто первым обеспечит крайний север интернетом

Созданием тропосферных станций НИИР занимается в рамках госпрограммы по развитию радиоэлектронной промышленности под кураторством Минпромторга. В полноценное производство станции должны быть запущены до конца 2023 г. В дальнейшем продукцию планируется экспортировать. Помимо НИИР, как упоминалось выше, на это будет способно и оборудование «Ростеха» уже в 2022 г.

В мае 2021 г. CNews писал о планах российского Правительства построить отечественную спутниковую группировку быстрого доступа в интернет на всей территории страны без ограничений по дешевым тарифам. Для этого до 2030 г. Правительство выделило более 151 млрд руб.

Тогда же представители Минцифры рассказали CNews, что планируют строительство спутниковой группировки, в состав которой войдут четыре космических аппарата. В июне 2020 г. министр связи Максут Шадаев сообщил, что инвестиции в проект составят 40 млрд руб. Представители Минцифры сообщили CNews, что запуск спутников предварительно назначен на 2024 г.

Лампа бегущей волны

«Росэлектроника» разработает новые лампы бегущей волны для космических систем

Лампа бегущей волны (ЛБВ) – один из самых распространенных СВЧ-приборов, применяемый в радиолокации, изучении космоса, спутниках связи. Устройства используются для усиления мощности сверхвысокочастотной радиоволны, что, в свою очередь, увеличивает расстояние доставки радиосигнала. Такая лампа может усилить мощность СВЧ-аппаратуры в сотни тысяч раз.

Созданием ЛБВ в «Росэлектронике» занимается саратовское НПП «Алмаз», здесь разработано 36 типов ламп для космических аппаратов. Одна из последних разработок предприятия − бортовая лампа бегущей волны с охлаждением за счет инфракрасного излучения в открытый космос.

Морозоустойчивые аккумуляторы

9cde96f64c926f6d906a11c7208314d3.jpg

Многие автовладельцы знают: при сильном морозе автомобильные аккумуляторные батареи разряжаются быстрее, чем при положительных температурах. И если для автолюбителя это грозит лишь дополнительными манипуляциями при старте двигателя, то в различной специальной технике, например в медицинской, такая ситуация может стать более критичной.

Устройства можно использовать в условиях Крайнего Севера и Арктики, а также для полетов в космос. Другие сферы применения – авиация, кораблестроение, робототехника, вооружение, нефтегазовый сектор. Химический источник тока батареи весом всего 150 г рассчитан на 2700 циклов заряд-разряд.

Назначение систем тропосферной связи:

Предоставление загоризонтной связи для телекоммуникационных сетей различного назначения со скоростями передачи до 50 Мбит/сек.

Все станции работают в диапазоне частот 4400-5000 МГц со стандартными протоколами сети связи с возможностью маршрутизации трафика.
Продукция находится в стадии разработки.

  • Сети связи общего назначения и специального применения. Для целого ряда специальных задач, в т.ч. военного характера, а также народнохозяйственного применения необходимы тропосферные средства связи, обеспечивающие доставку информации в труднодоступных и малонаселенных районах, в горной местности при наличии препятствий, наличии водных пространств – для организации связи между островами, между берегом и газонефтяной платформой, установленной на шельфе, технологической связи вдоль рек, автомагистралей, доставки информации с удаленных метеостанций.
  • Крайне необходимы компактные перевозимые средства тропосферной связи при ЧС, в геологических экспедициях, для экологического мониторинга и модернизации транспортных магистралей.
  • Средства тропосферной связи, обеспечивающие устойчивую передачу данных, технологической информации на значительные расстояния, целесообразно использовать для сопряжения радиолокационных станций народнохозяйственного и военного назначения в единой системе управления воздушным движением (УВД), а также при обеспечении безопасности мореплавания в приморских районах.
  • Проблемы развития тропосферной связи

    Журнал Connect проводит ежегодную конференцию «Связь на Русском Севере». На VII конференции, которая проходила в Москве, проблемам развития тропосферной связи был посвящен доклад Владимира Котельницкого, ведущего инженера научного отдела «Радиотехнические системы и устройства» МТУСИ.

    Сопоставляя уровень развития тропосферной связи в России и за рубежом, докладчик указал на комплекс Р-423-2 АМК («Сосник»), позволяющий передавать данные на скорости до 2 Мбит/с на расстояние 120-150 км. Данное оборудование было создано в 2005 году на НПП Радиосвязь в Красноярске.

    «Сосник» представляет собой модификацию тропосферной станции (ТРС) «Бриг» на новой элементной базе и с алгоритмами работы широкополосного модема с многочастотными сигналами. В США компания Raytheon в 2022 году выпустила станцию BLOS-T, которая передает данные на скорости до 100 Мбит/се (полоса 2-16 МГц) на расстояние до 200 км.

    Однако в Америке эти станции испытывались в тропиках, где коэффициент преломления составляет 360-370 единиц, в то время как в средней полосе России он составляет 310-320 единиц. Если американскую станцию поместить в наши условия, она будет обеспечивать не более 25-30 Мбит/с.

    В качестве пассивных способов борьбы с многолучевым распространением в линиях тропосферной связи Владимир Котельницкий указал на OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing – мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов). Активные способы предполагают разделение и использование энергии межсимвольных лучей (скрытое разнесение).

    При этом возможны различные варианты: выравнивание характеристик канала в частотной области (частотный эквалайзер) – это наиболее современный перспективный метод, примененный в системе сотовой связи 4-го поколения LTE; метод Кловского – алгоритм приема сигнала в целом с поэлементным принятием решения: по реакции канала на испытательную посылку учитывается изменение параметров канала во времени и формируются (предсказываются) ожидаемые в месте приема сигналы связи;

    декодер Витерби – кодером является сам канал с МСИ, который кодирует сигналы путем свертки с импульсной характеристикой канала. Также возможно использование комплекса постоянно дообучающихся в реальном времени нейросетевых модулей: адаптивный выбор оптимального частотного канала передачи, без расширения спектральной полосы; внутреннее нейросетевое кодирование передаваемых данных при передаче и восстановление исходного набора данных принимающей нейросетью с компенсацией помех и искажений сигнала в канале передачи.

    Говоря о технологических барьерах и имеющихся рисках при разработке тропосферных радиорелейных станций (ТРРС), докладчик отметил:

    • отсутствие отечественных ПЛИС (программируемых логических интегральных схем);
    • отсутствие в России GaN (нитрид галлия) технологии для создания мощных передатчиков – от 2000 Вт (на 5 ГГц);
    • возможную передачу частот 4400-4990 МГц под сотовые сети 5G.

    Радиолокатор аорл-1ас

    Оборудование Ростеха повысит безопасность аэропорта Абакана

    Челябинский радиозавод «Полет» концерна «Вега» − крупнейший в стране производитель авианавигационного оборудования – разрабатывает и выпускает аэродромные радиолокаторы нового поколения АОРЛ-1АС. Сегодня в общей сложности более 40 аэропортов России и других стран используют эти устройства.

    АОРЛ-1АС − это аэродромный обзорный радиолокатор, применяющийся в аэропортах с любой интенсивностью полетов. Оборудование позволяет отслеживать воздушные суда на расстоянии до 400 км. В АОРЛ-1АС применяется современная твердотельная элементная база и новейшие алгоритмы обработки сигналов, эффективно работающие даже в сложных географических условиях, в том числе в горной местности.

    Система тропосферной связи "север"

    Тропосферная станция купить

    Тропосферные станции ниир

    Научно-исследовательский институт радио (НИИР) рассказал CNews о разработке технологии тропосферных станций, которая будет ретранслировать радиосигнал на сотни километров. Она обеспечит жителей удаленных регионов страны, в том числе Крайнего Севера, широкополосным доступом в интернет.

    Тропосферная станция устанавливается на земле и состоит из опорно-поворотного устройства, параболической антенны, модема и усилительного модуля. Уникальность разработки заключается в поддержке режима ретрансляции, который позволит передавать сигнал от одной станции к другой, обеспечив покрытие до 810 км территории.

    «При развертывании беспроводных сетей может возникнуть проблема “замкнутости” того или иного узла из-за его географического расположения — удаленности или низкого расположения точки, — рассказал гендиректор НИИРОлег Иванов.

    Станции будут производиться в Самаре (в филиале НИИР) на мощностях научно-технического центра, реализующего инновации в области создания современных радиотехнических систем и комплексов. Одна станция НИИР может охватывать расстояние до 170 км, обеспечивая скорость передачи данных до 46 Мбит/с. На данный момент институтом разработаны опытные образцы тропосферных станций.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *