Методика использования частотного ресурса при проектировании железнодорожной радиосвязи стандарта LTE-1800 TDD

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

При проектировании цифровой сети технологической железнодорожной радиосвязи на основе стандарта LTE-1800 TDD, а также при частотно-территориальном планировании наиболее актуальны задачи использования частотного ресурса и обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) системы. В статье рассмотрены актуальные аспекты построения сети, а также предлагается вариант использования частотного ресурса для железнодорожного транспорта с учетом ЭМС.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Д. П. Лобеев

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

Автор, ответственный за переписку.
Email: mladkevich@mail.ru

аспирант кафедры "Электрическая связь" 

Россия

Список литературы

  1. Тараненко А.Ю., Гриценко А.А., Лобеев Д.П. Оптимизация использования частотного спектра // Автоматика. Связь. Информатика. 2025 № 1. С. 9–12.
  2. Решение ГКРЧ при Минкомсвязи России от 11.09.2018 № 18-46-02 (с изм. от 23.12.2022) "О выделении полосы радиочастот 1785−1805 МГц для радиоэлектронных средств сухопутной подвижной службы для создания технологических сетей связи на железнодорожном транспорте.
  3. ГОСТ 33973-2016. Межгосударственный стандарт. Железнодорожная электросвязь. Поездная радиосвязь. Технические требования и методы контроля. М.: Стандартинформ, 2017.
  4. Скрынников В.Г. Радиоподсистемы UMTS/LTE. Теория и практика. М.: Спорт и Культура−2000, 2012. 864 c.
  5. ПНСТ 828-2023. Предварительный национальный стандарт Российской Федерации. Устройства и системы электросвязи для систем управления железнодорожным подвижным составом в автоматическом и дистанционном режимах. Общие технические требования. М.: Российский институт стандартизации, 2023.
  6. TS 122 289-V17.0.0 LTE; 5G; Mobile communication system for railways (3GPP TS 22.289 version 17.0.0 Release 17). ETSI, 2022. 19 p.
  7. Физический уровень сетей LTE [Электронный ресурс]. URL: https://1234g.ru/4g/lte/fizicheskij-uroven-standarta-lte/fizicheskij-uroven-setej-lte (дата обращения 18.01.2025).
  8. LTE The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice. 2nd edition. John Wiley & Sons, 2011. 792 p.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис.1. Структура кадра при временном дуплексе

Скачать (852KB)
3. Рис.2. Структура слота на физическом уровне

4. Рис.3. Структура ресурсного блока при передаче "вниз"

5. Рис.4. Расположение опорных символов в ресурсном блоке во время передачи по линии "вниз" (DL)

Скачать (613KB)
6. Рис.5. Распределение канального ресурса на линии "вверх"

Скачать (350KB)
7. Рис.6. Зона обслуживания при проектировании сетей

Скачать (414KB)
8. Рис.7. Источники помех при стандартном режиме работы БС: а – момент времени t1, когда все БС работают "на передачу"; б – момент времени t2, когда все БС работают "на прием"

Скачать (764KB)
9. Рис.8. Скорость передачи в прямом направлении (Down) на носимые АС без учета помех от других БС, конфигурация кадра №0

Скачать (677KB)
10. Рис.9. Скорость передачи в прямом направлении (Down) на носимые АС с учетом помех от других БС, конфигурация кадра №0

Скачать (550KB)
11. Рис.10. Карта распределения доступных видов модуляции на линии вниз при учете внутрисистемных помех (зеленый цвет − 16 QAM, синий цвет − QPSK)

12. Рис.11. Скорость передачи в прямом направлении (Down) на носимые АС с учетом помех от других БС, конфигурация кадра №1

Скачать (553KB)
13. Рис.12. Скорость передачи в обратном направлении (Up), носимые АС, конфигурация кадра №1

Скачать (602KB)
14. Рис.13. Частотно-территориально-временной план сети

Скачать (283KB)
15. Рис.14. Карта распределения пропускной способности на линии "вниз" с учетом помех, конфигурация кадра №1

Скачать (121KB)
16. Рис.15. Временная синхронизация режимов работы БС

Скачать (52KB)

© Лобеев Д.П., 2025