Производство источников бесперебойного питания
МИК-РЛ400МР
Малоканальная ЦРРС МИК-РЛ400МP
(топология "звезда")
Отличительные особенности:
- диапазон частот 394-410/434-450 МГц;
- большая зона покрытия (до 25 км);
- возможность работы на полузакрытых трассах;
- минимальная нагрузка на несущие конструкции мачт (нижнее исполнение приемопередающего оборудования);
- полный частотный дуплекс (FDD);
- выделенная гарантированная скорость передачи для каждого абонента (без коллизий);
- помехоустойчивое кодирование для коррекции ошибок;
- интерфейс Ethernet;- возможность выноса от базовой станции пункта обработки данных по потоку Е1;
- веб-интерфейс контроля и управления станциями.
Цифровая радиорелейная станция МИК-РЛ400МP предназначена для построения сетей фиксированной радиосвязи с топологией «звезда» в диапазоне частот 400 МГц.
Все блоки системы (кроме антенных устройств) имеют внутреннее исполнение,что позволяет минимизировать нагрузку и снижает требования к несущим конструкциям мачт. МИК-РЛ400МP предназначена, главным образом, для передачи данных АСУ ТП нефте-газопроводов, объектов энергетики, и т.п.
БСД (блок сбора данных)
Система МИК-РЛ400МP состоит из блока базовой станции (ББС) и нескольких блоков абонентских станций (БАС). Основным стыком в системе является Ethernet, при необходимости передачи данных через сеть TDM (Е1) применяется блок сбора данных (БСД), соединяемый с ББС по интерфейсу Е1.
ББС / БАС (блок базовой станции / блок абонентской станции)
Все блоки системы (кроме антенных устройств) имеют внутреннее исполнение, что позволяет минимизировать нагрузку и снижает требования к несущим конструкциям мачт.
Антенные устройства (аналогичные применяемым в аппаратуре МИК-РЛ400М) соединяются с ББС/БАС коаксиальным кабелем 50 Ом с низкими потерями.
Для пользователя организуется канал передачи со стыком Ethernet. На основе полученного канала строятся все другие типы сервисов (голосовая связь, передача видео и т.д.).
Архитектура системы:
Для того чтобы избежать коллизий в эфире, выбран временной способ разделения каналов (TDMA), т.е. абонентские станции выходят в эфир по очереди.
В качестве пользовательского интерфейса выбран стык Ethernet, который получил массовое распространение в компьютерных сетях и в настоящее время активно внедряется в системах автоматики. Достоинство интерфейса заключается в том, что существует большой выбор недорогих аппаратных средств для интеграции различных устройств в единую информационно-управляющую систему.
Суммарная скорость передачи составляет 2048 Мбит/с в направлении БС -> АС и столько же в обратном направлении. Эта скорость может быть гибко распределена по абонентским станциям в зависимости от потребностей передачи. Благодаря способу передачи без коллизий в эфире и наличию кодирования с исправлением ошибок (FEC) скорость передачи гарантирована и не меняется во времени.
Базовые станции имеют два варианта исполнения – со стыком Ethernet и со стыком E1 (G.703). Последний вариант специально предусмотрен для трансляции трафика вдоль магистральной радиорелейной линии (которые, как правило, проходят около трубопроводов) до ближайшего пункта обработки, в котором трафик снова восстанавливается в кадры Ethernet при помощи блока сбора данных (БСД). Таким образом, пункт сбора данных может быть удален на сотни километров от КП.
Для конфигурирования оборудования и непрерывного мониторинга всей системы в составе БС имеется управляющий контроллер, а между базовой и абонентскими станциями организованы каналы телеметрии.
Сетевое управление охватывает все блоки системы, пользовательский интерфейс - на основе встроенного web-сервера. Предусмотрена автоматическая диагностика неисправностей.
В 2005 г. были проведены полевые испытания системы для сбора данных с контролируемых пунктов (КП) нефтепровода. Кроме контроллера линейной телемеханики в сеть передачи данных был включен видеосервер с двумя камерами охранного видеонаблюдения. Скорости канала вполне достаточно как для передачи данных телемеханики, так и для видеонаблюдения в реальном режиме времени.
В комплексе с традиционной продукцией - цифровыми радиорелейными станциями PDH и SDH иерархии, являющимися основой транспортной среды, аппаратура радиодоступа позволяет создавать системы связи трубопроводного транспорта на основе единых технических решений.