RU2642845C1 - Способ и система мобильной связи для протяженных объектов - Google Patents

Способ и система мобильной связи для протяженных объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2642845C1
RU2642845C1 RU2017110995A RU2017110995A RU2642845C1 RU 2642845 C1 RU2642845 C1 RU 2642845C1 RU 2017110995 A RU2017110995 A RU 2017110995A RU 2017110995 A RU2017110995 A RU 2017110995A RU 2642845 C1 RU2642845 C1 RU 2642845C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
communication
line
wire
communication system
transmission line
Prior art date
Application number
RU2017110995A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Витальевич Федосов
Original Assignee
Дмитрий Витальевич Федосов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дмитрий Витальевич Федосов filed Critical Дмитрий Витальевич Федосов
Priority to RU2017110995A priority Critical patent/RU2642845C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2642845C1 publication Critical patent/RU2642845C1/ru
Priority to CN201880022108.7A priority patent/CN110574300B/zh
Priority to PCT/RU2018/000178 priority patent/WO2018182457A2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B5/00Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Near-Field Transmission Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике радиосвязи и может быть использовано для передачи сигналов от стационарных приемопередатчиков и мобильных абонентов в шахтах, рудниках, туннелях и других линейно протяженных объектах. Техническим результатом является увеличение максимальной дальности мобильной радиосвязи при использовании минимального количества стационарных приемопередатчиков, способных выполнять функции базовых станций. Для этого способ радиосвязи состоит в том, что зону действия системы связи ограничивают двухпроводной линией передачи, внутри которой располагаются мобильные абоненты с приемопередатчиками. Для связи используются электромагнитные волны, длина которых много больше ширины горных выработок и туннелей. Система связи состоит из приемопередатчиков и двух- или трехпроводной линии связи, каждый проводник которой расположен на противолежащих стенках створа горной выработки или туннеля. Для возможности связи через горные породы систему дополняют расположенными вдоль линии передачи контрольными устройствами с реле и антеннами, которые подключаются к линии передачи по команде со стационарного приемопередатчика. 3 н. и 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к системам связи и может быть использовано для установления связи со стационарными и мобильными абонентами, находящимися на линейно протяженных объектах, например, таких как горные выработки шахт и рудников, в туннелях, трубопроводах.
Существуют различные системы связи для линейно протяженных объектов, использующие проводники для передачи высокочастотной электромагнитной энергии вдоль протяженных объектов, такие как:
- УКВ системы связи с излучающим кабелем;
- СВЧ однопроводная система связи с переизлучением электромагнитной энергии (Патент RU №2090974 «УСТРОЙСТВО СВЧ-СВЯЗИ В ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТКАХ ШАХТ»).
- Средневолновые однопроводные системы связи («ВЭБР» КИС-1, http://www.vebr.vrn.ru/prod/racii-pod-zemley.php).
Недостатком первых двух систем связи является большое затухание электромагнитной волны при распространении вдоль проводной линии, связанное с переизлучением энергии и необходимостью ретранслировать сигнал. Для того чтобы обеспечить дальность действия системы связи с излучающим кабелем, приходится устанавливать ретрансляторы через каждые несколько сотен метров. Соответственно, это требует больших расходов, как на само оборудование связи, так и на подведение электрического питания к ретрансляторам.
Эффективность СВЧ однопроводной системы связи является очень зависимой от расположенных вблизи этой линии металлических предметов. Любой металлический предмет вблизи этой линии становится источником вторичного излучения и соответственно потерь. Невозможно объективно соблюсти идеальные условия прокладки и эксплуатации однопроводной СВЧ линии связи в реальных шахтах и рудниках, поэтому это решение не нашло широкого распространения.
Для уменьшения влияния окружающих предметов на однопроводную линию при передаче электромагнитной энергии используют более низкие частоты электромагнитных колебаний в качестве диапазона для передачи информации.
Существует однопроводная средневолновая система связи «ВЭБР» КИС-1 (http://www.vebr.vrn.ru/prod/racii-pod-zemley.php), где на одном конце находится стационарный приемопередатчик средневолнового диапазона, который подключен через специальное согласующее устройство к однопроводной линии передачи, располагаемой в выработках шахты. Второй конец однопроводной линии нагружен на резистор. В линии устанавливается режим бегущей волны. Связь с мобильной радиостанцией, имеющей малогабаритную магнитную антенну, может осуществляться только в непосредственной близости от однопроводной линии вследствие индукционного эффекта. Т. е. связь осуществляется не за счет переизлучения электромагнитной энергии линией, а за счет того, что мобильная радиостанция попадает в магнитное поле сигнала, распространяющегося вдоль линии связи, и сама наводит в линии токи на частоте передачи из-за трансформаторного эффекта.
Данная система связи тоже обладает недостатком. Электромагнитное поле сигнала, распространяемого вдоль однопроводной линии, сосредоточено вблизи очень маленького расстояния от однопроводной линии связи, и его амплитуда резко убывает с зависимостью обратно пропорциональной расстоянию от провода.
Если однопроводная линия проложена вдоль стенок горной выработки с металлическими крепями, это приводит к еще большему градиенту амплитуды магнитного поля и ее резкому убыванию вдали от провода.
На практике это означает, что для связи мобильному абоненту приходится подносить антенну приемопередатчика непосредственно к однопроводной линии связи, закрепленной на одной из стен, а большинство горных выработок в шахте имеют поперечные размеры в несколько метров. Это приводит к невозможности связываться подобным способом с абонентом, который находится в середине горной выработки или у противоположной стены.
Однопроводная линия связи создает значительные индукционные токи в металлических крепях горной выработки, что приводит к потерям.
Кроме того, на такую однопроводную систему связи будут существенно действовать электрические помехи, возникающие от работы электрооборудования, расположенного вблизи линии связи.
Предлагаемый способ связи состоит в том, чтобы создать линейно протяженную зону радиосвязи с устойчивым сигналом, где расстояние между продольными границами зоны обслуживания много меньше длины электромагнитной волны. Для этого достигается максимальная концентрация поля распространяемого электромагнитного сигнала только вдоль площади линейного объекта, где необходима мобильная радиосвязь. Это осуществляется за счет того, что территорию радиосвязи слева и справа ограничивают двухпроводной линией передачи, а все абоненты с мобильными приемопередатчиками оказываются внутри двухпроводной линии связи, т. е. расстояние между проводниками двухпроводной линии больше, чем мобильные приемопередатчики и антенны. При этом для связи используются радиоволны с длиной волны много больше, чем расстояние между проводами двухпроводной линии связи и поперечного сечения линейно протяженного объекта. Радиосвязь между мобильными приемопередатчиками осуществляется путем ретрансляции их сигналов стационарной радиостанцией, подключенной к двухпроводной линии передачи.
Предлагаемое в изобретении решение направлено:
- на уменьшение затухания сигнала вследствие наведения индукционных токов в крепях горной выработки, металлического каркаса тоннелей, что происходит при использовании однопроводной линии;
- на увеличение площади действия системы связи в поперечном направлении распространения сигнала и равномерного распределения сигнала от стационарного приемопередатчика по всей площади выработки шахты или площади туннеля;
- на уменьшение уровня воздействия электрических помех на систему связи.
Данное решение приводит к увеличению помехозащищенности и дальности действия системы связи в несколько раз.
Предлагаемая система связи изображена на Фиг.1 и Фиг.2 и содержит двухпроводную или трехпроводную линию связи 1, состоящую из проводников 1.1, 1.2. и 1.3, подключенный к линии связи стационарный приемопередатчик 2, приемопередатчики мобильных абонентов с малогабаритными антеннами 3, при необходимости резистивную нагрузку на конце линии 4.
Каждый из проводников двухпроводной линии запитывается противофазным током от приемопередатчика 2. Каждый из двух проводников 1.1 и 1.2 располагается на противоположных стенках створа горной выработки, туннеля 5 (Фиг. 2.) или линиях, ограничивающих зону действия сети связи в поперечном направлении. Совместно два проводника образуют высокоомную кабельную линию передачи электромагнитной энергии. Мобильные приемопередатчики располагаются в сечении двухпроводной высокоомной линии передачи электромагнитной энергии и их размеры много меньше расстояния между проводами линии. Частота сигнала для связи выбирается такой, чтобы расстояние между проводами d было много меньше длины волны λ.
Так, например, максимальные размеры мобильных приемопередатчиков могут составлять 0,2 м, сечение горной выработки и расстояние между проводниками линии может составлять 3-5 м, а используемая частота сигнала 1000 кГц с длиной волны до 300 м.
Зона действия такой системы связи будет ограничена площадью внутри двухпроводной линии связи, и ее сигналы не будут влиять и создавать помехи другим системам.
Поле передаваемой вдоль линии электромагнитной энергии будет сконцентрировано между двумя проводниками. Во всем сечении выполненного таким образом двухпроводного симметричного кабеля, совпадающего своими размерами с горной выработкой или туннелем, будет значительный уровень электромагнитного поля с малым градиентом, позволяющий хорошо принимать и передавать сообщения. Из-за того, что поле сигнала будет сконцентрировано внутри горной выработки или пространства туннеля, значительно сократятся потери, связанные с возбуждением паразитных индукционных токов в крепях горной выработки, находящихся снаружи двухпроводной линии передачи.
Вместе с тем, помехи, действующие от расположенных в зоне пролегания двухпроводной линии электрических приборов, будут минимизированы, так как синфазные волны в двухпроводной системе связи приниматься не будут.
Для того чтобы сделать систему связи менее зависимой от ориентации малогабаритных антенн мобильных приемопередатчиков, вместо двухпроводной линии связи используют трехпроводную. Третий провод располагается на потолке штреков или туннелей, а каждый провод запитывается от стационарного приемопередатчика со сдвигом фазы 120°. Это создает вращающееся магнитное поле в створе горной выработки или туннеля при передаче сигнала от стационарного приемопередатчика.
Чтобы обеспечить передачу электромагнитной энергии сигнала и связь не только вдоль линейно протяженного объекта, но и осуществлять в шахте и руднике связь сквозь горную породу с параллельными горными выработками, на протяжении всей линии передачи располагают контрольные устройства с реле, сигналы управления на которые поступают по линии передачи от стационарного приемопередатчика (базовой станции). Контрольные устройства подключают к одной или нескольким антеннам. Антенны могут выполняться как в виде малогабаритных резонансных конструкций точечных излучателей, так и в виде полноразмерных антенн из отрезков провода, уложенного вдоль самой линии передачи. Такая конструкция системы связи позволяет осуществлять связь между параллельными выработками шахт и рудников, резервировать каналы связи в случае завалов.
На Фиг.3 изображен стационарный приемопередатчик 2, линия передачи 1, мобильные приемопередатчики 3, контрольное устройство 5, оконечная нагрузка линии передачи 4, малогабаритные антенны 7, линейные полноразмерные антенны 8.
По сигналу с приемопередатчика соответствующее контрольное устройство подключает всю или часть электромагнитной энергии из линии передачи к антенне для излучения этой энергии непосредственно в нужном месте для связи сквозь горную породу 6.

Claims (5)

1. Способ мобильной связи для протяженного объекта, включающий в себя прием и передачу радиосигналов мобильными приемопередатчиками со стационарным приемопередатчиком, отличающийся тем, что связь со стационарным приемопередатчиком мобильными приемопередатчиками осуществляется внутри двухпроводной линии передачи, ограничивающей территорию действия системы связи, расстояние между проводами которой много меньше длины волны, но много больше размеров приемопередатчиков и антенн, а стационарный приемопередатчик подключается к двухпроводной линии.
2. Система связи, содержащая стационарно расположенный приемопередатчик, подключенную к нему двухпроводную линию связи и мобильные приемопередатчики, отличающаяся тем, что расстояние между проводами двухпроводной линии связи много больше размеров мобильных приемопередатчиков с антеннами и много меньше длины волны, а мобильные абоненты для связи со стационарным приемопередатчиком находятся внутри двухпроводной линии связи между ее проводами.
3. Система связи по п. 2, отличающаяся тем, что используется трехпроводная линия связи, провода которой запитываются током стационарного приемопередатчика с разностью фаз 120°.
4. Система связи по пп. 2, 3, отличающаяся тем, что к концу линии связи подключается резистивная нагрузка.
5. Система связи для подземных линейно протяженных объектов, содержащая приемопередатчик, подключенный к линии передачи, расположенной вдоль протяженного объекта и антенны, отличающаяся тем, что на протяжении линии передачи располагают управляемые контрольные устройства с реле, подключающие сигнал из линии передачи к антеннам, расположенным вдоль линейно протяженного объекта, которые выполняются в виде малогабаритных антенн или в виде полноразмерных антенн, расположенных вдоль линии передачи.
RU2017110995A 2017-03-31 2017-03-31 Способ и система мобильной связи для протяженных объектов RU2642845C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017110995A RU2642845C1 (ru) 2017-03-31 2017-03-31 Способ и система мобильной связи для протяженных объектов
CN201880022108.7A CN110574300B (zh) 2017-03-31 2018-03-22 一种在延伸对象中建立移动通信***的方法及通信***
PCT/RU2018/000178 WO2018182457A2 (ru) 2017-03-31 2018-03-22 Способ и система мобильной связи для протяженных объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017110995A RU2642845C1 (ru) 2017-03-31 2017-03-31 Способ и система мобильной связи для протяженных объектов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2642845C1 true RU2642845C1 (ru) 2018-01-29

Family

ID=61173308

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017110995A RU2642845C1 (ru) 2017-03-31 2017-03-31 Способ и система мобильной связи для протяженных объектов

Country Status (3)

Country Link
CN (1) CN110574300B (ru)
RU (1) RU2642845C1 (ru)
WO (1) WO2018182457A2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2797240C1 (ru) * 2022-05-05 2023-06-01 Дмитрий Витальевич Федосов Способ навигации и измерения расстояний в протяженных объектах
WO2023214898A1 (ru) * 2022-05-05 2023-11-09 Дмитрий Витальевич ФЕДОСОВ Способ навигации и измерения расстояний в протяженных объектах

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2090974C1 (ru) * 1994-08-02 1997-09-20 Владимир Павлович Кисмерешкин Устройство свч-связи в подземных выработках шахт
RU76437U1 (ru) * 2007-12-25 2008-09-20 ОАО "Московский научно-исследовательский институт радиосвязи" Бронированная командно-штабная машина
RU2372740C1 (ru) * 2008-09-22 2009-11-10 Федеральное государственное учреждение 16 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации имени маршала войск связи А.И. Белова Мобильная станция коммутации сообщений и документального обмена
RU2550339C1 (ru) * 2014-03-18 2015-05-10 Федеральное государственное казенное учреждение "27 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Автономный мобильный телекоммуникационный комплекс

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2084430B (en) * 1980-09-17 1984-10-03 Us Energy Radio frequency communication system utilizing radiating transmission lines
RU2137299C1 (ru) * 1998-07-29 1999-09-10 Открытое акционерное общество "Формат" Система радиовещания и радиосвязи в укв диапазоне
CN1492698A (zh) * 2003-09-29 2004-04-28 北京交通大学 一种有效提高矿井巷道无线通信距离的方法和组网、呼叫
DE10345359B4 (de) * 2003-09-29 2006-11-02 Berghof Labor- Und Automationstechnik Gmbh Serieller Datenbus, Bewegungssystem sowie Verfahren zur ereignisgesteuerten Übertragung von Nachrichten
US8446977B2 (en) * 2007-09-12 2013-05-21 Valery Vasilievich Ovchinnikov Method for transmitting discrete electric signals
EP2254280A1 (en) * 2009-05-19 2010-11-24 Electrolux Home Products Corporation N.V. Bus control for a domestic appliance
CN101848470A (zh) * 2010-05-25 2010-09-29 沈湧 弱场强地区的列车移动通信***
RU103044U1 (ru) * 2010-07-01 2011-03-20 ЗАО "РКК" Мобильные радиосистемы" Подземная система радиосвязи
EP2495882A1 (en) * 2011-02-28 2012-09-05 Alcatel Lucent Distributed antenna system
CN102394703A (zh) * 2011-11-23 2012-03-28 太原海斯特电子有限公司 煤矿巷道内的感应通信方法
JP5940303B2 (ja) * 2012-01-12 2016-06-29 大成建設株式会社 トンネル切羽前方探査方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2090974C1 (ru) * 1994-08-02 1997-09-20 Владимир Павлович Кисмерешкин Устройство свч-связи в подземных выработках шахт
RU76437U1 (ru) * 2007-12-25 2008-09-20 ОАО "Московский научно-исследовательский институт радиосвязи" Бронированная командно-штабная машина
RU2372740C1 (ru) * 2008-09-22 2009-11-10 Федеральное государственное учреждение 16 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации имени маршала войск связи А.И. Белова Мобильная станция коммутации сообщений и документального обмена
RU2550339C1 (ru) * 2014-03-18 2015-05-10 Федеральное государственное казенное учреждение "27 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Автономный мобильный телекоммуникационный комплекс

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2797240C1 (ru) * 2022-05-05 2023-06-01 Дмитрий Витальевич Федосов Способ навигации и измерения расстояний в протяженных объектах
WO2023214898A1 (ru) * 2022-05-05 2023-11-09 Дмитрий Витальевич ФЕДОСОВ Способ навигации и измерения расстояний в протяженных объектах

Also Published As

Publication number Publication date
CN110574300A (zh) 2019-12-13
CN110574300B (zh) 2022-07-12
WO2018182457A2 (ru) 2018-10-04
WO2018182457A3 (ru) 2019-01-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5230080A (en) Ultra-high frequency communication installation
US3896380A (en) Radiating line transmission system
JP5492015B2 (ja) 低高周波共用漏洩アンテナ、およびそれを用いた基地局装置並びに近距離検知システム
US2980793A (en) Restricted range radio transmitting system
ATE266263T1 (de) Glasantennensystem für mobile kommunikation
RU2642845C1 (ru) Способ и система мобильной связи для протяженных объектов
Heddebaut Leaky waveguide for train-to-wayside communication-based train control
JPS5921565Y2 (ja) 遠隔通信装置
Martin A general study of the leaky-feeder principle
JP3961541B2 (ja) 無線基地局アンテナ及び無線通信システム
RU2611603C1 (ru) Система связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазона с глубокопогруженными и удаленными объектами
Farmer et al. Guided radiation.... the key to tunnel talking
RU103044U1 (ru) Подземная система радиосвязи
Chowdhury et al. On wireless communication in underground mine system
JP2015177457A (ja) 終端装置、中継装置、基地局および無線通信システム
EP3472938A1 (en) An antenna feed in a wireless communication network node
JP6198328B2 (ja) ワイヤレス給電通信方法及びシステム
KR20070087927A (ko) 편파 다이버시티 방식의 누설동축케이블 포설 시스템 및 이를 위한 누설동축케이블 어셈블리
RU2137299C1 (ru) Система радиовещания и радиосвязи в укв диапазоне
KR20160107760A (ko) 동축케이블을 이용한 무선통신장치
Bandyopadhyay et al. Mine-wide communication
Bandyopadhyay et al. Radio frequency communication systems in underground mines
RU2262783C1 (ru) Высокочастотная приемопередающая антенная система
RU2205513C1 (ru) Способ передачи информации
KR20020068967A (ko) 안테나 정재파비 측정장치

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20180605

Effective date: 20180605