Пейджинговый протокол flex
Мотивом разработки пртокола FLEX явился рост числа потребителей услуги пейджинговой связи и объемов передаваемой информации. В начале 90-х годов фирмой «Моторола» был разработан протокол FLEX. Именно за счет того, что протокол позволяет операторам обслуживать большее количество абонентов и обеспечивать более высокие скорости передачи данных, он был принят на вооружение во многих странах Азии, Северной и Южной Америки.
Структура протокола представлена на рисунке 3.5. После того, как информация абонента подвергается кодированию, происходит ее структурная организация. Все данные передаются в виде пакетов определенной длины (их иногда называют окнами или кадрами). Система FLEX содержит 128 окон. Чтобы передать все 128 окон, требуется ровно 4 минуты вне зависимости от скорости передачи информации. Передача всех 128 окон носит название flex-цикл. Таким образом, получается, что за один час можно передать 15 циклов.
Основными задачами, которые удалось решить разработчикам протокола, являются: максимизация емкости канала, увеличение скорости передачи данных, увеличение срока службы источников питания и усовершенствование методов защиты данных от ошибок. Рассмотрим каждый из этих аспектов.
FLEX позволяет передавать сообщения на трех скоростях, что дает возможность операторам пейджинговой связи адаптировать емкость своей системы под определенные требования рынка. Высокоскоростной протокол позволяет обеспечить более высокую пропускную способность канала, а также более низкую задержку передачи сообщений.
Протокол поддерживает следующие скорости: 1600 бит/с, 3200 бит/с и 6400 бит/с. При работе со скоростью 6400 бит/с выигрыш в емкости канала составляет примерно 10 раз по сравнению с системой POCSAG, работающей на скорости 512 бит/с. В системе FLEX на один канал может приходиться 600 000 абонентов, имеющих цифровые пейджеры, что значительно выше, чем в системе POCSAG. Также, важно отметить, что если число адресов в системе POCSAG ограничено двумя миллионами, то адресное поле FLEX составляет более миллиарда. Кроме того, пейджер системы FLEX может работать на любой из возможных скоростей, таким образом, отпадает необходимость использовать различные пейджинговые приемники для различных скоростей передачи.
Известно, что POCSAG, например, по своей структуре протокол асинхронный, что требует сигнала, сигнализирующего о начале информационной последовательности (так называемая преамбула). Чтобы ее обнаружить, пейджеру необходимо хотя бы периодически включаться в режим поиска преамбулы, соответствующей номеру данного абонента. Это, в свою очередь, приводит к значительным затратам электроэнергии. FLEX, напротив, протокол синхронный. Любое сообщение, предназначенное для конкретного абонента, посылается в эфир не случайным образом, а в определенный момент времени, т. е. в определенном временном интервале. Это значит, что приемнику достаточно включаться для просмотра одного или более предназначенных для него временных окон всего один раз каждый flex-цикл, так что не требуется расходовать энергию на декодирование сообщений, предназначенных для других пейджеров. Такая организация передачи сообщений значительно снижает энергопотребление, что приводит к увеличению времени работы источников питания, которые можно сделать несколько меньших размеров, а, следовательно, сделать сам пейджер более компактным.
В системах данного класса предусмотрена дополнительная защита от замираний сигнала, вызванных многолучевым распространением радиоволн в условиях города. По этому показателю системы FLEX в 12 раз более эффективны, чем POCSAG со скоростью передачи 1200 и в 24 раза более эффективны, чем POCSAG со скоростью 2400.
В отличие от ERMES внедрение стандарта FLEX не требует кардинальной замены передающего оборудования. Имеющаяся аппаратура позволяет проводить смешение протоколов FLEX и POCSAG во время передачи информации, т.е. осуществлять попеременно ее передачу в синхронном режиме (стандарт FLEX) и в асинхронном (стандарт POCSAG). В настоящее время в трех городах Российской Федерации — Москве, Санкт-Петербурге и Самаре — существуют пейджинговые сети, работающие на основе стандарта FLEX.
Для работы в сетях FLEX предназначен цифровой пейджер PROENCORE. Существуют также некоторые версии буквенно-цифровых пейджеров данного протокола. Одна из таких разработок, принадлежащих семейству FLEX, носит название ReFLEX и является первым протоколом, позволяющим осуществлять двустороннюю пейджинговую связь. Для этих целей используется пейджер Tango, также разработанный фирмой Моторола. Эта же фирма активно работает над внедрением протокола In FLEXion для обеспечения передачи на пейджер голосовых сообщений. Первая модель такого пейджера называется Tenor.
- 1. Тематический план
- Темы лекций
- 2. Курс лекций Классификация телекоммуникационных систем
- Типы телекоммуникационных систем
- Системы телевещания
- Системы подвижной связи
- Сети сотовой подвижной связи
- Сети транкинговой связи
- Сети персонального радиовызова
- Сети мобильной спутниковой связи
- Волоконно-оптические сети
- Телевидение коллективного пользования Принципы построения систем телевещания
- Оборудование систем телевещания
- Системы персонального радиовызова Структура пейджинговых систем
- Пейджинговый протокол pocsag
- Пейджинговый протокол ermes
- Пейджинговый протокол flex
- Тенденции развития пейджинговой связи
- Сети транкинговой связи Организация транкинговой радиосвязи
- Классификация сетей транкинговой связи
- Принципы построения транкинговых сетей
- Спутниковые системы связи Классификация систем спутниковой связи
- Принципы построения спутниковых систем связи
- Краткий обзор спутниковых систем мобильной связи Teledesic
- Celestri
- Ellipso
- Globalstar
- Sky Bridge
- Orbicomm
- Спутниковый Internet
- Нтв Internet
- EuropeOnline Internet
- Системы сотовой связи Принципы функционирования систем сотовой связи
- Деление обслуживаемой территории на соты
- Повторное использование частот
- Состав системы сотовой связи
- Алгоритмы функционирования систем сотовой связи
- Сотовый радиотелефон и здоровье
- Эволюция систем сотовой связи История развития систем сотовой связи
- Поколения систем сотовой связи
- Аналоговые системы сотовой связи
- Цифровые системы сотовой связи
- Системы мобильной связи 3-го поколения
- Аналоговые системы сотовой связи
- Система сотовой связи стандарта nmt-450/900 Принципы организации
- Состав системы сотовой связи стандарта nmt-450
- Организация соединений и принципы адресации абонентов
- Установление входящего вызова
- Установление исходящего вызова
- Обмен сообщениями в режиме эстафетной передачи
- Оборудование стандарта nmt-450
- Сотовая система подвижной связи стандарта amps Принципы построения и общие характеристики
- Организация каналов управления
- Установление входящего вызова
- Организация управления при исходящем вызове
- Организация эстафетной передачи абонента
- Система сотовой подвижной связи стандарта tacs
- Цифровые системы сотовой подвижной связи
- Система сотовой связи стандарта gsm Мультидоступ
- Спектр частот
- Виды интерфейсов
- Физические и логические каналы
- Процесс преобразования сигналов в мобильной станции Преобразование речи
- Канальное кодирование
- Формирование tdma-кадра
- Шифрование
- Гауссовская частотная манипуляция (gmsk)
- Структурная схема сети стандарта gsm
- Система сотовой подвижной связи стандарта d-amps Принципы построения и общие характеристики
- Состав оборудования и принципы функционирования
- Цифровые системы сотовой связи с кодовым разделением каналов Принципы кодового разделения каналов
- Сотовая система подвижной радиосвязи с кодовым разделением каналов стандарта is-95
- Обеспечение безопасности в стандарте is-95
- Подвижная станция стандарта is-95
- Базовая станция стандарта is –95
- Оборудование Motorola sс 9600, sc 2400
- Применение cdma в системах беспроводной связи типа will
- Микросотовые системы мобильной связи
- Структура dect - систем
- Технические аспекты dect Стандартные характеристики систем dect
- Принцип mc/tdma/tdd.
- Использование радиоспектра
- Динамический выбор и динамическое выделение канала
- Разнесенные антенны
- Защищенность
- Организация протоколов dect
- Физический уровень
- Уровень доступа к среде
- Уровень управления звеном передачи данных
- Сетевой уровень
- Профили приложений dect
- Особенности сопряжения систем dect с внешними сетями
- Проектирование сотовых систем связи Технология проектирования ссс
- Модели распространения радиоволн
- Программный пакет планирования радиосетей rps-2
- Возможности rps
- Моделирование систем связи в rps
- Расчеты для сотовой сети
- Программа моделирования сети радиосвязи deciBell Planner