×
24.05.2019
219.017.5f63

Результат интеллектуальной деятельности: Способ регулировки уровня сигнала на приемнике терминала оптической беспроводной связи

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002688664
Дата охранного документа
22.05.2019
Аннотация: Изобретение относится к технике электрической связи и может быть использовано в системах двусторонней беспроводной оптической связи. Технический результат заключается в повышении качества канала двусторонней беспроводной оптической связи. Для этого в аппаратуре беспроводной оптической связи организуется контур управления выходной мощностью передатчиков, обеспечивающий оптимальный уровень приемного сигнала на приемниках. Управление осуществляется по двум направлениям: по данным об уровне сигнала на приемнике терминала-абонента и их сравнению выдается команда на изменение мощности передатчика локального терминала; и по данным о статистике приемного сигнала локального терминала выдается команда на терминал-абонент об изменении целевого значения уровня приемного сигнала локального терминала. Критерием управления является соотношение частоты измеренных уровней приемного сигнала в заданных диапазонах относительно середины динамического диапазона приемника. Схема управления выходной мощностью передатчика позволяет получить оптимальное значение приемного сигнала, компенсируя как условия прохождения сигнала через атмосферу, так и технологический разброс параметров оборудования при его изготовлении. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к технике электрической связи и может быть использовано в системах двусторонней оптической связи.

Из уровня техники известен способ управления устройствами беспроводной связи через служебный сигнал, построенный на основе маяка (Патент WO 2015142678 A1 2015-09-24).

Наиболее близким по технической сущности является метод контроля мощности лазерного излучения в беспроводных оптических линиях связи (Патент США № US 6,643,466 B1 Nov. 04, 2003), который и выбран в качестве прототипа. Система в общем случае содержит оптический приемник, оптический передатчик и приемник, работающий не по принципу беспроводной оптической связи. Для контроля уровня мощности лазерного сигнала в беспроводных оптических линиях связи терминал передает в атмосферу пучок лазерного излучения и получает информацию об измеренном уровне мощности излученного сигнала не по лазерному каналу связи. На основе полученной информации, с помощью специального алгоритма терминал определяет, является ли снижение мощности лазерного луча, измеренного на расстоянии, следствием атмосферных эффектов или вызвано случайным перекрытием канала. Если снижение мощности произошло из-за атмосферных явлений, терминал увеличивает уровень мощности лазерного излучения чтобы скомпенсировать это снижение. Если же снижение мощности вызвано случайным перекрытием канала, то терминал снижает мощность передатчика, чтобы предотвратить потенциально возможное нанесение повреждений живым объектам.

Недостатками данного способа являются:

- обязательное наличие канала обратной связи, не являющегося атмосферным лазерным каналом, что требует использования другой технологии и усложняет оборудование;

- недостаточная эффективность регулирования выходной мощности лазерного излучения в зависимости от атмосферных условий на трассе, не учитывающей динамический диапазон приемника;

- использованные в способе решения не приводят к существенному улучшению качества связи, а в некоторых случаях еще и ухудшают его.

Техническим результатом изобретения является улучшение качества работы системы беспроводной оптической связи.

Технический результат достигается за счет того, что аппаратура беспроводной оптической связи, состоящая из двух идентичных приемо-передающих терминалов, обеспечивает одновременно информационный и служебный канал, работающие соответственно на длинах волн 1550 и 785 нм. При этом с каждого терминала по служебному каналу передается на другой терминал уровень сигнала на приемнике. Управляющий процессор каждого из терминалов, сравнивает значения принимаемой мощности на другом терминале с заданными допустимыми границами значений, определяемыми хранящимися в памяти коэффициентами и дает команду на управление выходной мощностью передатчика терминала, согласно формуле:

Pi=Pi-1+ΔP

где Pi - новое значение выходной мощности передатчика;

Pi-1 - прежнее значение выходной мощности передатчика;

ΔP - изменение выходной мощности передатчика, определяемое согласно условиям:

где - уровень мощности на приемнике противоположного терминала;

Р0 - целевое значение приемной мощности (точка стабилизации, ТС), соответствующее середине динамического диапазона приемника;

kin, kout - коэффициенты отстройки значений мощности от Р0 на 0.5 и 1 дБ соответственно;

n - делитель для расчета изменения выходной мощности передатчика.

Условие (1) задает две области регулирования вокруг целевого значения - во внутренней области, близкой к целевому значению изменения выходной мощности не происходит, во внешней области регулирования происходит изменение мощности в зависимости от соотношения текущего и целевого значений приемного сигнала. Алгоритм регулирования позволяет избежать постоянных колебаний мощности передатчика одного терминала при нахождении уровня сигнала на приемнике другого терминала вблизи оптимального значения. При этом передатчики терминалов автоматически поддерживают такое значение выходной мощности, которое позволяет получить уровень сигнала на приемниках терминалов, соответствующий середине их динамического диапазона, что позволяет минимизировать уровень ошибок, связанных с флуктуациями сигнала на трассе связи.

Еще одним техническим результатом является автономная автоматическая регулировка мощности передатчика каждого терминала, что позволяет компенсировать технологический разброс при изготовлении их оптических систем, приводящий к различным значениям потерь оптической системы приемопередатчиков от одного терминала к другому.

В дополнение к указанному способу регулировки мощности передатчика предлагается способ подстройки целевого значения мощности на приемнике. Это необходимо для работы оборудования в среде с переменными условиями распространения сигнала (например, в атмосфере при различных погодных условиях). Влияние условий распространения сказывается как в изменении глубины паразитной модуляции сигнала при его распространении в среде, так в искажении характера вероятностного распределения колебаний сигнала. Предлагаемый способ заключается в изменении целевого значения уровня сигнала на приемнике в соответствии с условиями работы канала связи на основе анализа собранной за фиксированный период времени статистики измеренных значений уровня приемного сигнала находящихся близко к границам динамического диапазона приемника согласно выражению:

Poi=Poi-1+ΔP0

где Poi - новое целевое значение приемной мощности;

Poi-1 - прежнее целевое значение приемной мощности;

ΔP0 - изменение целевого значения приемной мощности, определяемое в соответствии с условиями:

где Pc - уровень мощности соответствующий середине динамического диапазона приемника;

NL - количество измерений при которых значение приемной мощности было ниже удвоенного значения чувствительности приемника;

NH - количество измерений при которых значение приемной мощности было выше половинного значения мощности насыщения приемника;

m - делитель для расчета целевого значения мощности передатчика.

Предложенный способ позволяет поддерживать значение уровня сигнала на приемнике терминала оптимальное не только с точки зрения нахождения в середине его динамического диапазона, но и дополнительно смещать целевое значение с учетом текущей статистики приемного сигнала, подстраивая его под условия в канале связи.

Устройство аппаратуры.

На фиг. 1 изображена блок схема работы аппаратуры беспроводной линии связи, обеспечивающей автоматическую регулировку выходной мощности передатчиков.

Аппаратура оптической беспроводной связи состоит из оптического передатчика и оптического приемника, которые электрически соединены с управляющим процессором управляющим работой передатчика и собирающим данные об уровне сигнала на приемнике. Приемник и передатчик образуют информационный канал связи с использованием оптической системы. Также оптическая система формирует служебный канал связи между управляющими процессорами терминалов. Управляющий процессор также подключен к памяти для хранения данных об измеренных уровнях сигнала на приемнике, а также управляющих коэффициентах и целевом уровне мощности сигнала на приемнике другого терминала.

Работа устройства.

Для формирования канала связи используются два терминала, которые размещаются на разных концах линии связи.

Оптический передатчик каждого терминала направляет в канал сколлимированные оптической системой световые импульсы излучения сигналов связи на длине волны 1550 нм. Оптическая система приемника оптического излучения собирает прошедшее через канал излучение на приемник другого терминала.

Управляющий процессор каждого терминала подключен к приемопередатчику служебного канала, имеющему в своем составе передатчик на длине волны 785 нм и фотоприемник.

В процессе работы управляющий процессор каждого терминала передает на другой терминал через служебный канал данные об уровне приемного сигнала. Кроме того, управляющий процессор через служебный канал получает данные об уровне приемного сигнала другого терминала и записывает их в память. Периодически управляющий процессор считывает из памяти и проводит усреднение данных об уровне приемного сигнала другого терминала, сравнивает их с целевым значением и в соответствии с условием (1) изменяет мощность оптического передатчика.

В дополнение к изменению мощности передатчика управляющий процессор проводит анализ статистики уровней приемного сигнала, записанных в памяти и в соответствии с условием (2) передает через служебный канал управляющему процессору другого терминала команду на изменение целевого уровня приемного сигнала.

Практическая реализация (осуществимость предложенного способа).

Испытания предложенных способов регулировки мощности передатчика аппаратуры оптической беспроводной связи подтвердили их осуществимость и эффективность.

Для оценки работоспособности алгоритма подстройки ТС были проведены "стрессовые" измерения параметров работы аппаратуры оптической беспроводной связи на дистанции 620 м с диафрагмами 20 мм, установленными на один из терминалов, чтобы обеспечить уровень нестабильности приемного сигнала достаточный для фиксации ошибок. На обоих терминалах в двух сериях измерений были заданы начальные значения PC, близкие верхней (1000 мкВт) и нижней (10 мкВт) границе динамического диапазона приемника. На фиг. 2 представлена динамика изменения Pc на двух терминалах линии 620 м, а также уровня потерь (количество утраченных пакетов в минуту) в канале связи.

Как видно из фиг. 2, предложенный алгоритм динамической подстройки Pc полностью работоспособен и обеспечивает выход к оптимальным (с точки зрения минимизации потерь в канале связи) значениям ТС

После определения работоспособности алгоритма было проведено долгосрочное тестирование его работы на дистанции 620 м с измерением уровня битовых ошибок BER. Данное тестирование показало существенное снижение ошибок по сравнению с работой канала связи с фиксированным значением PC. Так, если за сутки ошибка в среднем составляла 5*10-10, то при использовании предложенного алгоритма ошибка снизилась до 9*10-11.


Способ регулировки уровня сигнала на приемнике терминала оптической беспроводной связи
Способ регулировки уровня сигнала на приемнике терминала оптической беспроводной связи
Способ регулировки уровня сигнала на приемнике терминала оптической беспроводной связи
Способ регулировки уровня сигнала на приемнике терминала оптической беспроводной связи
Способ регулировки уровня сигнала на приемнике терминала оптической беспроводной связи
Способ регулировки уровня сигнала на приемнике терминала оптической беспроводной связи
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-2 из 2.
02.05.2019
№219.017.48a5

Моментный прецизионный двигатель

Изобретение относится к области электротехники, в частности к моментным электрическим двигателям. Технический результат – улучшение энергетический характеристик. Моментный прецизионный двигатель содержит полый цилиндрический статор с m-фазными кольцевыми обмотками, наружную и внутреннюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686686
Дата охранного документа: 30.04.2019
25.04.2020
№220.018.18d8

Способ измерения угла поворота и устройство его реализующее

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного определения углов поворота механических объектов. Заявленный способ измерения угла поворота вала включает в себя соосную установку на валу круговой шкалы с выполненным на ее периферии набора прозрачных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720052
Дата охранного документа: 23.04.2020
Показаны записи 1-10 из 33.
10.02.2013
№216.012.243c

Теплообменный аппарат для ожижения смешанных паров

Изобретение относится к конструкциям теплообменных аппаратов для ожижения паров смешанных - многокомпонентных продуктов при их охлаждении холодоносителем через промежуточные стенки труб. Изобретение состоит в том, что в теплообменном аппарате для ожижения смешанных паров, включающем по меньшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474778
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.05.2013
№216.012.3d51

Грузоподъемная траверса

Изобретение относится к механическим приспособлениям, навешиваемым на грузоподъемные машины. Грузоподъемная траверса содержит балку и расположенный на ней кронштейн для крюка крана, а также установленные на краях балки элементы крепления груза и дополнительный уравновешивающий механизм,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481264
Дата охранного документа: 10.05.2013
20.06.2013
№216.012.4cdf

Устройство для удаления наледей и сосулек

Изобретение относится к строительству, а именно к механическим устройствам для удаления наледей и сосулек на нижних кромках кровли зданий и сооружений. Технический результат изобретения заключается в повышении эксплуатационной надежности кровли. Устройство включает расположенный под нижней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485261
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.08.2013
№216.012.5d7e

Устройство для удаления наледей и сосулек

Изобретение относится к области строительства, а именно к устройству для удаления сосулек и наледей на свесах крыши зданий. Технический результат изобретения заключается в повышении эксплуатационной надежности крыши. Устройство содержит подкромочный элемент, установленный с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489555
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.08.2014
№216.012.ebef

Аппаратура подводной оптической связи

Изобретение относится к технике электрической связи и может использоваться в системах двусторонней оптической связи. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей устройства двусторонней оптической связи в подводных условиях. Для этого в аппаратуру оптической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526207
Дата охранного документа: 20.08.2014
29.12.2017
№217.015.fdb7

Моностатический оптический приемопередатчик

Изобретение относится к оптическому приборостроению. Моностатический оптический приемопередатчик содержит передающее оптическое волокно, соединенное с передатчиком, приемное оптическое волокно, соединенное с приемником, объединенные через волоконно-оптический дуплексер, торец выходного волокна...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638095
Дата охранного документа: 11.12.2017
13.02.2018
№218.016.209c

Способ производства стали в кислородном конвертере

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к выплавке стали в кислородном конвертере. Способ включает загрузку металлолома и железосодержащего продукта переработки отвальных шлаков, состоящего из металлической и шлаковой составляющих, загрузку извести и магнезиального флюса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641587
Дата охранного документа: 18.01.2018
20.02.2019
№219.016.c003

Трубный теплообменник

Изобретение относится к теплообменным аппаратам, встраиваемым в трубопроводы, и может использоваться в любых теплообменных процессах. Сущность изобретения: теплообменник, включающий цилиндрический корпус с размещенным внутри него пучком труб, скрепленных с трубными поперечными решетками так,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002338142
Дата охранного документа: 10.11.2008
20.02.2019
№219.016.c037

Реактор каскадного окисления

Изобретение может быть использовано для каскадного окисления циклогексана кислородом воздуха. В момент разгерметизации давление газовой фазы над внутренней полостью 2 в корпусе 1 реактора оказывается выше, чем давление у оси аппарата, где расположен нижний торец опускной трубы 7, через который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339441
Дата охранного документа: 27.11.2008
23.02.2019
№219.016.c699

Поверхностный конденсатор

Изобретение относится к теплотехнике и касается конструкций теплообменных аппаратов для сжижения паров смешанных и многокомпонентных продуктов при их охлаждении. Изобретение состоит в том, что поверхностный конденсатор для дифференцированного сжижения паровых компонентов смешанного потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434192
Дата охранного документа: 20.11.2011
+ добавить свой РИД