PŘEDPIS L 10/III Oprava č. 3/ČR HLAVA 6 VKV DIGITÁLNÍ SPOJ LETADLO-ZEMĚ (VDL)
|
|
- Jitka Švecová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 HLAVA 6 PŘEDPIS L 10/III HLAVA 6 VKV DIGITÁLNÍ SPOJ LETADLO-ZEMĚ (VDL) 6.1 DEFINICE A MOŽNOSTI SYSTÉMU Poznámka 1: Digitální spoj na velmi krátkých vlnách (VDL) mód 2 a mód 4 VDL má schopnosti obsluhy dat. Mód 3 VDL má schopnosti obsluhy hlasu i dat. Datová schopnost je součásti pohyblivé podsítě letecké telekomunikační sítě (ATN). Kromě toho, VDL můţe také zabezpečit funkce nevztahující se k ATN. Standardy a doporučené postupy (SARP) pro číslicové spoje (VDL) jsou definovány a uvedeny níţe. Poznámka 2: Další informace o VDL jsou uvedeny v Manuálu technických specifikací pro mód 2 VDL, mód 3 VDL a mód 4 VDL. Poznámka 3: Odstavce aţ obsahují Standardy a doporučené postupy pro mód 2 a 3 VDL. Odstavec 6.9 obsahuje Standardy a doporučené postupy pro mód 4 VDL DEFINICE Aktuální slot (Current slot). Slot ve kterém začíná příjem přenosu. Automatický závislý přehledový systém vysílání (ADS-B) (Automatic dependent surveillance broadcast). Prostředek, kterým letadla, letištní mobilní prostředky a další objekty mohou automaticky vysílat a/nebo přijímat údaje, jako jsou identifikace, poloha a další, podle vhodnosti, ve vysílacím módu pomocí datového spoje. Funkce závislé slučitelnosti podsítí (SNDCF) (Subnetwork dependent convergence function). Funkce, která koordinuje výkonnost a sluţbu konkrétní podsítě s výkonností a sluţbami, vyţadovanými podúrovní mezisíťové součinnosti. Fyzická vrstva (Physical layer). Nejniţší vrstva v referenčním modelu vzájemného propojení otevřených systémů. Fyzická vrstva odpovídá pouze za přenos binární informace v rámci fyzického prostředí (např. stanice VKV). Globální signalizační kanál (GSC) (Global signalling channel). Celosvětově dostupný kanál, který se pouţívá pro řízení komunikace. Hlasová jednotka (Voice unit). Zařízení, které zajišťuje simplexní přenos hlasu a signalizace rozhraním mezi uţivatelem a VDL. Klíčování Gaussovým minimálním posuvem (GFSK) (Gaussian filtered frequency shift keying). Technika klíčování se spojitou změnou fáze vyuţívající dva tóny (nízkofrekvenční signály) a filtr s Gaussovskou charakteristikou. Koncové datové zařízení (DTE) (Data terminal equipment). DTE je koncový bod podsíťového spojení. Koncové zařízení datového okruhu (DCE) (Data circuit-terminating equipment). DCE je zařízení dodavatele sítě, pouţívané pro zjednodušení spojení mezi DTE. Kvalita služby (Quality of service). Informace vztahující se k charakteristikám datového přenosu a pouţívaná různými spojovacími protokoly s cílem zabezpečit uţivatele pro sítě různé úrovně výkonnosti. Mód 2 (Mode 2). Výlučně datový mód VDL, při kterém se pouţívá modulace D8PSK a řídící schéma přístupu CSMA vícenásobný přístup reagující na nosnou. Mód 3 (Mode 3). Hlasový a datový mód VDL, při kterém se pouţívá modulace D8PSK a řídící schéma přístupu TDMA vícenásobný přístup s časovým dělením. Mód 4 (Mode 4). Pouze datový spoj VDL pouţívající modulaci s klíčováním kmitočtovým posuvem a gaussovským filtrováním (GFSK) a samoorganizující vícenásobný přístup s časovým dělením. Objekt řízení spoje (LME) (Link management entity). Koncový automat stavu protokolu, schopný přidělovat, navazovat a podporovat spojení s jedním rovnoprávným systémem. LME vytváří datový spoj a podsíťová spojení, přepíná tyto spoje a řídí podúroveň řízení přístupu k prostředí a fyzické vrstvě. Letadlová LME dohlíţí na efektivitu spojení s pozemními stanicemi jednoho pozemního systému. Letadlová VME určuje LME pro kaţdou pozemní stanici, kterou kontroluje. Analogicky pozemní VME vybírá LME pro kaţdé letadlo, které kontroluje. LME se nepouţívá, jestliţe spojení s rovnoprávným systémem je nestabilní. Objekt řízení VDL (VME) (VDL management entity). Specifický pro VDL je objekt, který zabezpečuje kvalitu sluţby, vyţadovanou v konkrétní ATN SN- SME. VME pouţívá několik LME (které vytváří a ruší) na zjištění kvality sluţby, poskytované rovnoprávnými systémy. Objekt spoje pro přenos dat (DLE) (Data link entity). Koncový automat stavu protokolu schopný navazovat jedno spojení na úrovni datového spoje a řídit ho. Objekt podsítě (Subnetwork entity). V tomto dokumentu se bude název pozemní DCE pouţívat pro objekt podsítě pozemní stanice, která má spojení s letadlem, název pozemní DTE se bude pouţívat pro objekt podsítě pozemního směrovače, který má spojení se stanicí letadla, a fráze letadlová DTE se bude pouţívat pro letadlový objekt podsítě, nacházející se ve spojení s pozemní stanicí. Objekt podsítě představuje objekt síťové vrstvy, jak je definováno v ISO Oprava č. 3/ČR
2 PŘEDPIS L 10/III HLAVA 6 Podsíťové spojení (Subnetwork connection). Dlouhodobá asociace mezi letadlovým DTE a pozemním DTE vyuţívající posloupnost virtuálních výzev pro zachování kontextu při přepnutí spoje. Podvrstva specifických služeb pro mód 4 VDL (VSS) (VDL Mode 4 specific services (VSS) sublayer). Podvrstva, která je nad podvrstvou MAC a poskytuje protokoly specifického přístupu módu 4 VDL včetně reservačních, náhodných a stálých protokolů. Přenosový blok (Burst). Časově definovaná spojitá sada jednoho nebo několika vysílaných signálních prvků, které mají přenášet uţivatelskou informaci a protokoly, signalizaci a potřebnou preambuli. Slot (Slot). Jeden ze série průběţných časových intervalů stejného trvání. Vysílání kaţdého přenosového bloku začíná na začátku slotu. Služba spojové podvrstvy (DLS) (Data link service sub-layer (DLS)). Podvrstva, která se nachází nad podvrstvou MAC. DLS řídí pořadí přenosů, vytváří a ruší DLE pro orientované spojení, nabízí LME moţnost řídit DLS a zabezpečit spojení v reţimu přepojení. Spoj (Link). Spoj spojující letadlové DLE s pozemní DLE a je definován pouze spojením adresy letadlového DLS a adresy pozemního DLS. Jiný objekt podsítě se nachází nad kaţdým koncovým bodem spoje. Přenosový blok M (M burst). Datový blok bitů pouţívaný v módu 3 VDL kanálu řízení. Tento přenosový blok obsahuje signalizační informaci potřebnou pro sledování přístupu na medium a stavu spoje. Přenosový blok módu 4 VDL (VDL Mode 4 burst). Přenosový blok módu 4 VKV digitálního spoje (VDL) je sloţen z posloupnosti zdrojových adres, přenosového bloku ID, informace, rezervačního slotu a pole kontrolní sekvence rámce (FCS), ohraničený otvírací a zavírací posloupnosti indikátorů. Poznámka: Začátek přenosového bloku smí být pouze v kvantifikovaném časovém intervalu a toto omezení dovolí odvodit zpoţdění šíření mezi vysláním a příjmem. Rámec (Frame). Rámec spojové vrstvy se skládá z posloupnosti adresy, řídící informace, FCS a informačních polí. Pro mód 2 VDL tato pole jsou uzavřené z obou stran posloupnostmi otvíracích a zavíracích návěští. Rámec můţe nebo nemusí obsahovat informační pole proměnné délky. Reed-Solomonův kód (Reed-Solomon code). Kód na opravu chyb, schopný opravit chyby symbolu. Protoţe chyby symbolu představují skupinu bitů, tyto kódy poskytují dobré moţnosti korekce chyby přenosového bloku. Rozhlasové vysílání (Broadcast). Vysílání informací týkajících se létání, které není adresováno určité stanici nebo stanicím. Rozšířený Golayův kód (Extended Golay Code). Kód na opravu chyb, schopný vícenásobné opravy bitů. Řízení přístupu k prostředí (MAC) (Media access control). Podvrstva, která určuje praxi přenosu dat a řídí bitový tok touto trasou. Samoorganizující vícenásobný přístup s časovým dělením (STDMA) (Self-organizing time division multiple acces). Schéma vícenásobného přístupu zaloţené na pouţití časově sdíleného kanálu rádiového kmitočtu (vf) vyuţívající: 1. diskrétní bezprostředně následující časové sloty jako základní sdílený zdroj, 2. řadu provozních protokolů, které dovolí uţivateli zprostředkovaný přístup k těmto časovým slotům bez spoléhání na hlavní řídící stanici. Oprava č. 3/ČR 6-2 Spojová vrstva (Link layer). Vrstva, která se nachází bezprostředně nad fyzickou vrstvou v referenčním modelu propojení otevřených systémů. Spojová vrstva zajišťuje spolehlivý přenos informace v rámci fyzického prostředí. Tato vrstva se dělí na spojovou podvrstvu a podvrstvu řízení přístupu k prostředí. Stanice VDL (VDL station). Fyzická entita zaloţená palubním nebo pozemním základě, která má schopnosti módu 2, 3 nebo 4 VDL. Poznámka: V této hlavě je stanice VDL také nazývaná jako stanice. Systém (System). Objekt s moţnostmi VDL. Systém zahrnuje jednu nebo několik stanic a odpovídající objekt řízení VDL. Systém můţe být buď letadlový nebo pozemní. Systém DLS módu 4 VDL (VDL Mode 4 DLS system). Systém VDL, který zavádí DLS módu 4 VDL a podsíťové protokoly, které přenesou ATN pakety nebo jiné pakety. Uživatel VSS (VSS user). Uţivatel specifických sluţeb módu 4 VDL. Uţivatelem VSS můţe být vyšší vrstva podle SARP módu 4 VDL nebo vnější aplikace pouţívající mód 4 VDL. Uživatelská skupina (User group). Skupina pozemních nebo letadlových stanic, které sdílejí hlasovou nebo datovou připojitelnost. Při hlasové komunikaci mají všichni členové uţivatelské skupiny přístup ke komunikaci. Při datové komunikaci je přístup k dvoubodovému spojení pro zprávy letadlo země a k dvoubodovému spojení nebo rozhlasovému vysílání pro zprávy země letadlo. Vícenásobný přístup s časovým dělením (TDMA) (Time division multiple acces). Schéma vícenásobného přístupu zaloţené na pouţití časově sdíleného kanálu rádiového kmitočtu (vf) vyuţívající: 1. diskrétní bezprostředně následující časové sloty jako základní sdílený zdroj, 2. řadu provozních protokolů, které dovolí uţivateli ve vzájemné interakci s hlavní řídící stanici zprostředkovat přístup ke kanálu. Vokodér (Vocoder). Kodér / dekodér hlasu s pomalou bitovou rychlostí. Vrstva podsítě (Subnetwork layer). Vrstva, která vytváří, řídí a ukončuje spojení v rámci podsítě.
3 HLAVA 6 PŘEDPIS L 10/III Rádiové kanály a funkční kanály Kmitočtové pásmo letadlové stanice. Letadlová stanice musí být schopna naladit libovolný z kanálů v rozsahu specifikovaném v ust během 100 milisekund po obdrţení příkazu k automatickému naladění. A dále letadlová stanice módu 3 VDL musí být schopna naladit jakýkoliv kanál v rozsahu specifikovaném v ust během 100 milisekund po obdrţení jakéhokoliv ladícího příkazu Kmitočtové pásmo pozemní (letecké) stanice. Pozemní stanice musí být schopna pracovat na jí přiděleném kanálu v rámci kmitočtového rozsahu, definovaného v ust Společný signalizační kanál. Kmitočet 136,975 MHz musí být rezervován jako globální společný signalizační kanál (CSC) v módu 2 VDL Možnosti systému Transparentnost dat. Systém VDL musí zabezpečovat datový přenos nezávislý na kódech a bytech Rozhlasové vysílání. Systém VDL musí nabízet sluţby rozhlasového vysílání dat mód 2 a/nebo sluţby hlasového a datového rozhlasového vysílání mód 3 spojové vrstvě. V případě módu 2 VDL musí sluţba rozhlasového vysílání podporovat multicasting sítě ze země Řízení spojení. Systém VDL musí vytvářet a zabezpečovat spolehlivou spojovací cestu mezi letadlem a pozemním systémem, přitom se připouští, ale není vyţadován zásah člověka. Poznámka: V tomto kontextu pojem spolehlivý je definován poţadavkem BER, obsaţeným v ust Přechod pozemních sítí. V případě nezbytnosti letadlo vybavené VDL musí přecházet od jedné pozemní stanice ke druhé Hlasové schopnosti. Systém módu 3 VDL musí podporovat transparentní, simplexní hlasové činnosti zaloţené na kanálovém přístupu Naslouchej, dříve neţ přistoupíš k hovoru Systémové charakteristiky VKV digitálního spoje letadlo země Radiové kmitočty musí být zvoleny z radiových kmitočtů v pásmu 117,975 aţ 137 MHz. Nejniţší přidělitelný kmitočet je 118,000 MHz a nejvyšší přidělitelný kmitočet je 136,975 MHz. Odstup mezi přidělitelnými kmitočty (odstup kanálů) je 25 khz. Poznámka: Předpis L10/V stanoví, ţe skupina kmitočtů od 136,9 136,975 MHz včetně, je vyhrazena pro komunikace číslicového spoje letadlo země Návrhová polarizace vyzařování musí být vertikální. 6.2 SYSTÉMOVÉ CHARAKTERISTIKY POZEMNÍHO ZAŘÍZENÍ Vysílání pozemní stanice Kmitočtová stabilita. Rádiový kmitočet, na kterém pracuje zařízení pozemní stanice VDL, nesmí kolísat více neţ ±2x10-6 od přiděleného kmitočtu. Poznámka: Kmitočtová stabilita pozemních stanic VDL pouţívajících DSB-AM modulace je stanovena ve Hlavě 2 Části II pro odstup kanálů 25 khz Výkon Efektivní vyzářený výkon by měl být takový, aby zajišťoval intenzitu pole alespoň 75 µv/m ( 109 dbw/m 2 ) v rámci stanoveného provozního pokrytí, na základě šíření ve volném prostoru Parazitní vyzařování Parazitní emise se udrţují na takové nejniţší hodnotě, jakou reţim provozu a povaha sluţby dovoluje. Poznámka: Dodatek 3 Radiokomunikačního řádu specifikuje úroveň parazitního vyzařování, kterou musí vysílače splňovat Vyzařování na sousedním kanálu Výkon pozemního VDL vysílače, při všech provozních podmínkách, měřený na šíři kanálu 25 khz prvního sousedního kanálu, nesmí překročit 0 dbm Po 1. lednu 2002 výkon nově instalovaného pozemního VDL vysílače, měřený v kanálu se šířkou pásma 25 khz v prvním sousedním kanálu, nesmí překročit 2 dbm za všech provozních podmínek Výkon pozemního VDL vysílače, při všech provozních podmínkách, měřený na šíři kanálu 25 khz druhého sousedního kanálu, musí být niţší neţ 25 dbm a dále monotónně klesat minimálně o 5 dbm na oktávu do maximální hodnoty 52 dbm Po 1. lednu 2002 výkon nově instalovaného pozemního VDL vysílače, měřený v kanálu se šířkou pásma 25 khz v druhém sousedním kanálu, nesmí překročit 28 dbm za všech provozních podmínek Po 1. lednu 2002 výkon nově instalovaného pozemního VDL vysílače, měřený v kanálu se šířkou pásma 25 khz ve čtvrtém sousedním kanálu, musí být niţší neţ 38 dbm a dále monotónně klesat minimálně o 5 dbm na oktávu do maximální hodnoty 53 dbm za všech provozních podmínek Výkon pozemního VDL vysílače, při všech provozních podmínkách, měřený na šíři kanálu 16 khz ve středu prvního sousedního kanálu nesmí překročit 20 dbm. 6-3 Oprava č. 3/ČR
4 PŘEDPIS L 10/III HLAVA Po 1. lednu 2002 výkon nově instalovaného pozemního VDL vysílače, měřený v kanálu se šířkou pásma 16 khz v prvním sousedním kanálu, musí být niţší neţ 18 dbm za všech provozních podmínek Po 1. lednu 2005 všechny pozemní VDL vysílače musí splňovat ust , , a v souladu s níţe uvedenými podmínkami ust Poţadavky povinného dodrţování předcházejících ustanovení uvedených v ust jsou vypracovány na základě oblastních leteckých dohod, které specifikují vzdušný operační prostor a časový harmonogram zavádění. Dohody a jejich povinné dodrţování v pozemních systémech musí být zabezpečeny nejméně s předstihem dvou let. 6.3 SYSTÉMOVÉ CHARAKTERISTIKY LETADLOVÉHO VYBAVENÍ Kmitočtová stabilita. Rádiový kmitočet, na kterém pracuje letadlové zařízení VDL, nesmí kolísat více neţ ±5x10-6 od přiděleného kmitočtu Výkon. Efektivní vyzářený výkon musí být takový, aby zajišťoval intenzitu pole alespoň 20 µv/m ( 120 dbw/m 2 ) na základě šíření ve volném prostoru, při dálkách a výškách odpovídajících provozním podmínkám, které se vyskytují v oblastech, nad nimiţ je letadlo provozováno Parazitní vyzařování Parazitní vyzařování musí být udrţována na takové nejniţší hodnotě, jakou provozní reţim a povaha sluţby dovoluje. Poznámka: Dodatek 3 Radiokomunikačního řádu specifikuje úrovně parazitního vyzařování, které musí vysílače splňovat Vyzařování na sousedním kanále Výkon letadlového VDL vysílače, měřený na šíři kanálu 25 khz v prvním sousedním kanálu, nesmí překročit 0 dbm za všech provozních podmínek Po 1. lednu 2002 výkon nově instalovaného letadlového VDL vysílače, měřený na šíři kanálu 25 khz v prvním sousedním kanálu, nesmí překročit 2 dbm za všech provozních podmínek Výkon letadlového VDL vysílače, při všech provozních podmínkách, měřený na šíři kanálu 25 khz druhého sousedního kanálu, musí být niţší neţ 25 dbm a dále monotónně klesat minimálně o 5 dbm na oktávu do maximální hodnoty 52 dbm Po 1. lednu 2002 výkon nově instalovaného letadlového VDL vysílače, měřený na šíři kanálu 25 khz v druhém sousedním kanálu, nesmí překročit 28 dbm za všech provozních podmínek Po 1. lednu 2002 výkon nově instalovaného letadlového VDL vysílače, měřený na šíři kanálu 25 khz ve čtvrtém sousedním kanálu, musí být niţší neţ 38 dbm a dále monotónně klesat minimálně o 5 dbm na oktávu do maximální hodnoty 53 dbm za všech provozních podmínek Výkon letadlového VDL vysílače, při všech provozních podmínkách, měřený na šíři kanálu 16 khz ve středu prvního sousedního kanálu nesmí překročit 20 dbm Po 1. lednu 2002 výkon nově instalovaného letadlového VDL vysílače, měřený na šíři kanálu 16 khz v prvním sousedním kanálu, musí být niţší neţ 18 dbm za všech provozních podmínek Po 1. lednu 2005 všechny letadlové VDL vysílače musí splňovat ust , , a v souladu s níţe uvedenými podmínkami ust Poţadavky povinného dodrţování předcházejících ustanovení uvedených v ust , jsou vypracovány na základě oblastních leteckých dohod, které specifikují vzdušný operační prostor a časový harmonogram zavádění. Dohody a jejich povinné dodrţování v pozemních systémech musí být zabezpečeny nejméně s předstihem dvou let Příjem Specifikace chybovosti. Specifikovaná chybovost pro mód 2 je maximální opravená bitová chybovost (BER) Specifikovaná chybovost pro mód 3 je maximální neopravená bitová chybovost (BER) Specifikovaná chybovost pro mód 4 je maximální neopravená bitová chybovost (BER) Poznámka: Poţadavky BER pro fyzickou vrstvu jsou odvozeny z poţadavků BER vycházejících z rozhraní podsítě ATN Citlivost. Příjem musí vyhovovat poţadavkům na specifickou chybovost při intenzitě ţádoucího signálu max. 20 µv/m ( 120 dbw/m 2 ). Poznámka: Poţadovaná intenzita signálu na okraji funkčního prostoru bere v úvahu poţadavky systému a ztráty signálu v rámci systému a uvaţuje zdroje šumu prostředí Charakteristiky odolnosti vně pásma. Příjem musí vyhovovat poţadavkům na specifickou chybovost při intenzitě pole ţádoucího signálu nepřevyšující 40 µv/m ( 114 dbw/m 2 ) a s neţádoucím DSB-AM nebo D8PSK signálem na sousedním nebo kterémkoliv jiném přidělitelném kanálu, který je nejméně o 40 db vyšší neţ ţádoucí signál Po 1. lednu 2002 musí funkce při příjmu u všech nově instalovaných VDL vyhovovat poţadavkům na specifickou chybovost při intenzitě pole ţádoucího signálu nepřevyšujícího 49 µv/m ( 114 dbw/m 2 ) a při neţádoucím signálu VKV DSB- AM nebo D8PSK minimálně o 60 db větším neţ ţádoucí signál na libovolném přidělovaném kanálu, kterého odstup od kanálu přiděleného pro ţádoucí signál je 100 khz nebo více. Oprava č. 3/ČR 6-4
5 HLAVA 6 PŘEDPIS L 10/III Poznámka: Tato úroveň charakteristiky odolnosti vůči rušení zabezpečuje charakteristiky přijímače v souladu s maskou vf spektra VDL specifikovanou v ust s izolačním poměrem vysílač přijímač 69 db. Lepší charakteristika vysílače a přijímače by měla za následek, ţe bude poţadován niţší izolační poměr. Poradenský materiál pro metody měření je uveden v příručce ICAO Handbook on Radio Frequency Spectrum Requirements for Civil Aviation including Statement of Approved ICAO Policies (Doc 9718) Po 1. lednu 2005 funkce příjmu všech zřízených VDL musí splňovat výše uvedené ust v souladu s níţe uvedenými podmínkami v ust Poţadavky povinného dodrţování předcházejících ustanovení uvedených v ust jsou vypracovány na základě oblastních leteckých dohod, které specifikují vzdušný operační prostor a časový harmonogram zavádění. Dohody a jejich povinné dodrţování v pozemních systémech musí být zabezpečeny nejméně s předstihem dvou let Odolnost proti rušení Příjem musí vyhovět poţadavkům na specifickou chybovost při intenzitě pole ţádoucího signálu 40 µv/m a s jedním nebo více mimopásmovými signály, vyjma VKV FM rozhlasových signálů, s celkovou hladinou na vstupu přijímače 33 dbm. Poznámka: V oblastech, kde signál sousedního vyššího pásma překračuje tyto hodnoty, bude pouţit vyšší poţadavek na odolnost Příjem musí vyhovět poţadavkům na specifickou chybovost při intenzitě pole ţádoucího signálu 40 µv/m a s jedním nebo více VKV FM rozhlasovými signály s celkovou hladinou na vstupu přijímače 5 dbm. 6.4 PROTOKOLY A SLUŽBY FYZICKÉ VRSTVY Letadlová a pozemní stanice musí mít přístup k fyzickému prostředí pracujícímu v simplexním reţimu Funkce Fyzická vrstva musí plnit následující funkce: a) řízení kmitočtu přijímače a vysílače, b) digitální příjem přijímačem, c) číslicové vysílání vysílačem a d) oznamovací sluţby Řízení kmitočtu přijímače/ vysílače. Fyzická vrstva VDL musí určovat kmitočet přijímače nebo vysílače příkazy objektu administrativního řízení spoje (LME). Poznámka: LME představuje objekt spojové vrstvy, uvedený v manuálech technické specifikace módu 2 VDL a módu 3 VDL Digitální příjem přijímačem. Přijímač musí dekódovat vstupní signál a předat ho vyšším vrstvám ke zpracování Číslicové vysílání. Fyzická vrstva VDL vhodně kódovat a vyslat informaci přijatou z vyšší vrstvy radiovým kanálem Společná fyzická vrstva módu 2 a Modulační metoda. V módu 2 a 3 se musí pouţít 8stavové fázové klíčování s diferenciálním kódováním (D8PSK) s pouţitím zvýšeného kosinusového filtru s = 0,6 (nominální hodnota). Informace určená k přenosu se diferenciálně kóduje třemi bity na symbol (baud) přenášenými jako změna fáze, ale ne jako absolutní fáze. Datový tok, určený k přenosu se dělí na skupiny po 3 následujících datových bitech, přitom bit nejniţšího významu je první. V případě nutnosti se na konci přenosu, jako poslední znak kanálu, zapisují nuly Kódování dat. Binární datový tok, postupující do diferenciálního datového kódovače, se musí transformovat do třech oddělených binárních toků X, Y, a Z tak, ţe bity 3n vytváří X, bity 3n+1 vytváří Y a bity 3n+2 vytváří Z. Tato trojice se v časovém okamţiku k(x k,y k,z k ) transformuje ve změnu fáze, jak je ukázáno v Tabulce 6-1 1, přitom absolutní fáze k představuje sumární řadu k, tj. k = k-1 + k Tvar přenášeného signálu. Fázově modulovaný signál, definovaný v ust , musí projít filtrem tvarování impulsu. s t h k,t kt s k kde: h = sloţitá impulsní charakteristika filtru tvarování vstupního signálu, k = definováno v ust , = určeno rovnicí v ust , t = čas, T s = trvání kaţdého znaku. Výstupní signál (funkce času) z filtru tvarování impulsu (s(t)) moduluje nosný kmitočet. Filtr tvarování impulsu má sloţitou nominální amplitudověkmitočtovou charakteristiku zvýšeného kosinusového filtru s = 0, Modulační rychlost. Symbolová rychlost je znaků/s, coţ odpovídá nominální bitové rychlosti bit/s. Poţadavky modulační stability pro mód 2 a 3 jsou uvedeny v Tabulce Specifická fyzická vrstva módu 2 Poznámka: Specifikace specifického módu 2 zahrnuje popis nastavovací posloupnosti módu 2, dopřednou korekci chyb (FEC), prokládání, kódovací bity, citlivost kanálu a systémové parametry fyzické vrstvy. 1 Všechny tabulky jsou umístěny na konci hlavy 6-5 Změna č. 88
6 PŘEDPIS L 10/III HLAVA K vyslání sekvence rámců musí stanice vloţit čísla bitů a příznaky (popis sluţby pro datový spoj módu 2 je uveden v Manuálu technické specifikace módu 2 VDL), vypočíst FEC (ust ), proloţit (ust ), připojit nastavovací posloupnost (ust ), provést zakódování bitů (ust ) a provést závěrečné kódování a modulaci vf signálu (ust ) Nastavovací posloupnost. Datový přenos musí začínat zaplněním nastavovací posloupnosti demodulátoru, která zahrnuje pět segmentů: a) stabilizace stupňovitého zvětšení a výkonu vysílače, b) synchronizace a vyřešení nejednoznačnosti, c) vyhrazený symbol, d) délka přenosu a e) záhlaví FEC. Poznámka: Ihned po těchto segmentech následuje rámec AVLC, formát kterého je uveden v popisu sluţeb datového spoje v Manuálu technické specifikace módu 2 VDL Stabilizace stupňovitého zvětšení a výkonu vysílače. První segment nastavovací posloupnosti, nazývaný stupňovité zvětšení (rampup), je určen pro stabilizaci výkonu vysílače a zapnutí AGC přijímače a musí bezprostředně předcházet prvnímu symbolu jednoznačného slova. Trvání stupňovitého zvětšení musí být pět znakových period. Referenční časový bod (t) pro následující specifikaci je střed prvního symbolu jednoznačného slova, to je bod, který připadne na 1/2 znakové periody po konci stupňovitého zvětšení. To znamená, ţe začátek stupňovitého zvětšení je v t = 5,5 znakových period. Výkon vysílače musí být niţší neţ 40 dbc před časem t = 5,5 znakových period. Stupňovité zvětšení zajistí, ţe výkon vysílaný v čase t = 3,0 znakových period je 90% výstupního výkonu uváděného výrobcem nebo větší (viz Obr ). Bez ohledu na pouţitou metodu zavedení (nebo omezení) kosinového filtru výstup vysílače v čase mezi t = 3,0 a t = 0,5 se bude jevit jako by symboly 000 byly vysílány během periody stupňovitého zvětšení. Poznámka 1: Referenční časový bod pro mód 3 je stejný jako referenční výkonový bod. Poznámka 2: Je ţádoucí maximalizovat čas povolený pro zapnutí AGC. Avšak výkon by měl být nad 90% nominálního výstupního výkonu v t 3,5 znakové periody Synchronizace a vyřešení nejednoznačností. Druhý segment nastavovací posloupnosti se skládá z kódového slova: a přenáší se zleva doprava Vyhrazený symbol. Třetí segment nastavovací posloupnosti spočívá v přenosu jednoho znaku, definovaného jako 000. Poznámka: Toto pole je vyhrazeno pro budoucí definici. 2 Všechny obrázky jsou umístěny na konci hlavy Délka přenosu. Aby přijímač mohl určit délku koncového Reed-Solomonova bloku, vysílač musí přenést 17bitové slovo, od bitu nejniţšího významu (lsb) a končí bitem nejvyššího významu (msb), udávající celkový počet informačních bitů po záhlaví FEC. Poznámka: Do délky nejsou zahrnuty bity přenášené pro: Reed-Solomonův FEC, doplňkové bity zabezpečující, aby násobič generoval plný počet 8bitových slov, nebo doplňkové bity zabezpečující, aby datový kódovač generoval plný počet 3bitových znaků Záhlaví FEC. V rámci korekce chyb v bitech záhlaví v segmentech vyhrazeného symbolu a délky přenosu se musí vypočítat (25, 20) kód bloku. Kód bloku se přenáší jako pátý segment. Kódovač přijímá záhlaví v přenášené bitové posloupnosti. Pět bitů parity určených k přenosu se vytváří pomocí následující rovnice: [P 1,, P 5] = [R 1,, R 3, TL 1,, TL 17] H T kde: P = znak parity (P 1 se přenáší jako první), R = vyhrazený symbol, TL = znak délky přenosu, T = funkce transponování matice, H = matice parity, definovaná níţe: H = Pořadí přenosu bitů. Přenos pěti paritních bitů výsledného vektorového součtu musí začít od prvního levého bitu Dopředná korekce chyb. Aby se zvýšila efektivní propustnost kanálu, na základě sníţení počtu nezbytných opakovaných přenosů, musí se po nastavovací posloupnosti pouţít FEC nezávisle na hranicích rámce Výpočet FEC. Kódování FEC se musí uskutečnit pomocí systematického (255,249) stavového Reed-Solomonova (RS) kódu s pevnou délkou. Poznámka 1: Tento kód umoţňuje opravit aţ tři oktety v případě datových bloků z 249 oktetů (1992 bitů). Delší přenosy jsou rozděleny na 1992bitové přenosy, a kratší přenosy se prodlouţí prostřednictvím virtuálního zaplnění nulami niţších bitů. Šest RS kontrolních oktetů se doplňuje s cílem vytvořit společný blok 255 oktetů. Prostý polynom tohoto kódu je určen následujícím polem: p(x) = (x 8 + x 7 + x 2 + x + 1) Polynom generátoru je následující: 125 i 120 x i Oprava č. 3/ČR 6-6
7 HLAVA 6 PŘEDPIS L 10/III kde: = základní element (primitiv) GF(256) GF(256) = pole Galoisa (GF) velikosti 256. Poznámka 2: Reed-Solomonovy kódy jsou popsány v doporučeních Recommendation for Space Data System Standards Telemetry Channel Coding, by the Consultative Committee for Space Data Systems (viz Doplněk k této hlavě) Délka bloku. Šest RS-kontrolních oktetů se vypočítá pro bloky s délkou 249 oktetů. Delší přenosy se rozdělují na bloky délky 249 oktetů (viz ust ). Bloky kratší se prodluţují na 249 oktetů prostřednictvím virtuálního plnění niţších bitů nulami. Virtuální plnění se nepřenáší. Bloky se kódují v souladu s ust aţ Neopravení chyby. V případě bloků se dvěma nebo menším počtem chybějících oktetů se oprava chyby neprovádí Oprava chyby v jednom bytu. V případě bloků se 3 aţ 30 chybějícími oktety se vytváří všech šest RS-kontrolních oktetů, avšak přenáší se pouze první dva. Počítá se s tím, ţe poslední čtyři RS-kontrolní oktety se v dekódovači zruší Oprava chyby ve dvou bytech. V případě bloků se 31 aţ 67 chybějícími oktety se vytváří všech šest RS-kontrolních oktetů, avšak přenáší se pouze první čtyři. Počítá se s tím, ţe poslední dva RS-kontrolní oktety se v dekodéru ruší Oprava chyby ve třech bytech. V případě bloků s 68 a více chybějícími oktety se vytváří a přenáší všech šest RS-kontrolních oktetů Prokládání. Pro zvýšení účinnosti FEC se pouţívá prokladač, iniciovaný tabulkou oktetů. Prokladač vytváří tabulku z 255 oktetů na řádek a c řádků, kde délka přenosu (bity) c = (bity) kde: a) délka přenosu, definovaná v ust , a b) c = nejmenší celé číslo, rovnající se hodnotě zlomku nebo ho nepřevyšující. Po rozšíření dat do sudého násobku 1992 bitů překladač musí zapsat přenesený tok do prvních 249 oktetů kaţdého řádku, bere při tom kaţdou následující skupinu 8 bitů od prvního do 249 sloupce a uschovává ji. První bit v kaţdé skupině 8 bitů se uschovává v 8. bitové pozici, první skupina 1992 bitů se uschovává v prvním řádku, druhá ve druhém řádku atd. Po výpočtu FEC pro kaţdý řádek se data FEC (nebo vymazání) uloţí ve sloupcích 250 aţ 255. Potom překladač přenáší data do kódovače (scrambler) prostřednictvím sčítání kaţdého sloupce, vypouští přitom kaţdý oktet, který obsahuje vymazání nebo pouze doplňkové bity. Všechny bity oktetu se přenáší od 8. do prvního bitu. Po obdrţení dekódovač (descrambler) vypočítává počet řádků a velikost posledního (moţná část) řádku na základě pole délky záhlaví. Na vyšší úroveň se přenáší pouze skutečné datové byty Zakódování bitů. Pro obnovu synchronizace a stabilizace tvaru přenášeného spektra se musí pouţít zakódování bitů. Pseudošumovou (PN) posloupnost tvoří 15bitový generátor (viz Obr. 6-2) s charakteristickým mnohočlenem: X 15 + X + 1 PN-posloupnost začíná po synchronizaci rámce s původní hodnotou s krajním levým bitem v první pozici registru, jak je ukázáno na Obr Po zpracování kaţdého bitu se registr posunuje o jeden bit doprava. Pro zabezpečení budoucího moţného kódování se tato výchozí pozice programuje. Posloupnost se sčítá (podle modulo 2) s daty na straně přenosu (zakódování) a se zakódovanými daty na straně příjmu (dekódování), jak je uvedeno v tabulce 6-3. Poznámka: Koncepce PN kódovače je objasněna ve doporučení ITU-R Recommendation S.446-4, Annex I, Section 4.3.1, Metoda 1 (viz Doplněk k této hlavě) Citlivost kanálu módu Zjištění změny kanálu z obsazený na volný. V těch případech, kdy stanice přijímá signál v mezním případě 87 dbm během minimálně 5 ms, potom: a) s pravděpodobností 0,9 musí povaţovat kanál za obsazený, jestliţe bude signál utlumený do úrovně niţší neţ 92 dbm během doby menší neţ 1 ms, a b) s pravděpodobností 0,9 musí povaţovat kanál za volný, jestliţe bude signál utlumený do úrovně niţší neţ 92 dbm v mezním případě za 1,5 ms. Poznámka: Maximální propustnost spoje nabízená všem uţivatelům ve značné míře závisí na zpoţdění při rozhodování o stavu rádiového kanálu (od okamţiku, kdy se skutečně mění stav kanálu, do okamţiku, kdy stanice zjišťuje a reaguje na tuto změnu) a zpoţdění při obsazování rádiového kanálu (od okamţiku, kdy se stanice rozhodla přenášet, do okamţiku, kdy je vysílač ve stavu blokovat jiné stanice). Vzhledem k tomu, v závislosti na zdokonalování technologie, je nezbytné přijmout všechna opatření pro minimalizaci těchto zpoţdění Zjištění změny kanálu z volný na obsazený. S pravděpodobnosti minimálně 0,9 musí stanice pokládat kanál za obsazený během 1 ms po nárůstu výkonu v kanálu do úrovně v mezním případě 90 dbm Obsazený kanál by měl být zjištěn během 0,5 ms. Poznámka: Při zjišťování změny z volný na obsazený se připouští vzhledem k vlivu dvou různých chyb vyšší pravděpodobnost nesprávné signalizace neţ v případě zjišťování změny z obsazený na volný Součinnost přijímač vysílač módu Doba přechodu z příjmu na vysílání. Stanice musí vyslat nastavovací sekvenci tak, ţe se střed prvního symbolu jednoznačného slova vyšle 1,25 ms po úspěšném výsledku pokusu o přístup (viz Obr. 6-3). Celková změna kmitočtu během vysílání jednoznačného slova musí být niţší neţ 10 Hz. 6-7 Oprava č. 3/ČR
8 PŘEDPIS L 10/III HLAVA 6 Po vyslání jednoznačného slova musí být fázové zrychlení menší neţ 500 Hz/s. můţe být pouţita pro zjednodušení postupu současného vyhledávání obou posloupností Doba přechodu z vysílání na příjem. Úroveň vysílacího výkonu musí být 20 dbc během 2,5 symbolové periody od středu posledního symbolu přenosového bloku. Pokles vysílací výkonu, kdyţ je vysílač vypnut, musí být méně neţ 83 dbm. Stanice musí být schopna přijímat a s nominálními charakteristikami demodulovat vstupní signál během 1,5 ms po přenosu posledního informačního znaku. Poznámka: Pro signály vyzářené anténou viz dokument DO-160D, section 21, kategorie H Systémové parametry fyzické vrstvy módu Fyzická vrstva realizuje systémové parametry uvedené v tabulce Parametr P1 (minimální délka přenosu). Parametr P1 určuje minimální délku přenosu, kterou přijímač můţe demodulovat bez zhoršení BER Specifická fyzická vrstva módu 3 Poznámka: specifikace specifické fyzické vrstvy módu 3 obsahuje popis přenosového bloku řízení (M) a přenosového bloku kontrolní zprávy přepnutí (H) vzestupného spoje, přenosového bloku M sestupného spoje, hlasového/datového (V/D) přenosového bloku a zakódování bitů Přenosový blok řízení (M) a přenosový blok kontrolní zprávy přepnutí (H) vzestupného spoje. Přenosový blok M vzestupného spoje (jak je popsáno v Manuálu technických specifikací módu 3 VDL) musí sestávat ze tří částí nastavovací posloupnosti, za kterou následují systémová data a stupňovité sníţení výkonu vysílače. Přenosový blok H vzestupného spoje (jak je popsáno v Manuálu technických specifikací módu 3 VDL) musí sestávat ze tří částí nastavovací posloupnosti, za kterou následuje kontrolní zpráva přepnutí a stupňovité sníţení výkonu vysílače Nastavovací posloupnost. Přenosový blok M a přenosový blok H nastavovací posloupnosti vzestupného spoje sestává ze dvou následujících částí: a) stupňovitého zvýšení a stabilizace výkonu vysílače; a b) synchronizace a rozlišení nejednoznačnosti Stupňovité zvýšení a stabilizace výkonu vysílače. Je definováno v ust Synchronizace a rozlišení nejednoznačnosti. Druhá sloţka nastavovací posloupnosti sestává ze synchronizační posloupnosti, označované jako S 2*: a která je vysílána zleva doprava. Poznámka: Posloupnost S 2* velmi úzce souvisí s posloupností S 2 (ust ). 15 fázových změn mezi 16 znaky S 2* se liší přesně o 180 od fází 15 fázových změn souvisejících s S 2. Tato souvislost Oprava č. 3/ČR Systémová data a kontrolní zpráva přepnutí. Konfigurace ne-3t (jak je popsáno v Manuálu technických specifikací módu 3 VDL) systémových dat musí sestávat z 32 vysílaných symbolů. 96 vysílaných bitů obsahuje 48 informačních bitů a 48 paritních bitů, generovaných jako 4 slova Golayova kódu (24, 12). 3T konfigurace (jak je popsáno v Manuálu technických specifikací módu 3 VDL) obsahuje 128 vysílaných symbolů. 384 vysílaných bitů obsahuje 192 informačních bitů a 192 paritních bitů, generovaných jako 16 slov Golayova kódu (24, 12). 3T konfigurace kontrolní zprávy přepnutí musí sestávat ze 40 vysílaných symbolů. 120 bitů obsahuje 60 informačních bitů a 60 paritních bitů, generovaných jako 5 slov Golayova kódu (24, 12). Typická definice Golayova kódovače je následující: Jestliţe je 12 bitová posloupnost vstupních bitů zapsána jako řádkový vektor x, potom 24bitová výstupní posloupnost můţe být zapsána jako řádkový vektor y, kde y = x G, a matice G je dána: G = Poznámka: Rozšířený Golayův kód umoţňuje korekci jakékoli chybné vzorky s 3 nebo méně chybnými bity a detekci jakékoli vzorky se 4 chybnými bity Stupňovité sníţení výkonu vysílače. Po posledním symbolu musí být výkon vysílače sníţen pod 20 dbc během 2,5 period symbolu. Prosakování výkonu vysílače v době, kdy je vysílač ve stavu vypnuto, by mělo být menší neţ 83 dbm. Poznámka: Pro signály vyzářené anténou viz dokument RTCA/DO-160D section 21, kategorie H Přenosový blok řízení (M) sestupného spoje. Přenosový blok M nastavovací posloupnosti sestupného spoje (jak je popsáno v Manuálu technických specifikací módu 3 VDL) musí sestávat ze tří částí nastavovací posloupnosti následované systémovými daty a stupňovitým sníţením výkonu vysílače Nastavovací posloupnost. Přenosový blok M nastavovací posloupnosti musí sestávat ze dvou následujících částí: a) stupňovitého zvýšení a stabilizace výkonu vysílače; a b) synchronizace a rozlišení nejednoznačnosti.
9 HLAVA 6 PŘEDPIS L 10/III Stupňovité zvýšení a stabilizace výkonu vysílače. Je definováno v ust Synchronizace a rozlišení nejednoznačnosti. Pro tento typ přenosového bloku jsou pouţity tři samostatné synchronizační posloupnosti. Standardní posloupnost označovaná jako S 1 je: a je vysílána zleva doprava. Zvláštní posloupnost pouţitá pro identifikaci odpovědí na dotazy je definována v ust Zvláštní posloupnost pouţitá pro identifikaci poţadavků na vstup do sítě (S 1*) pouţívá následující posloupnost: a je vysílána zleva doprava. Poznámka: Posloupnost S 1* velmi úzce souvisí s posloupností S fázových změn mezi 16 znaky S 1* se liší přesně o 180 od fází 15 fázových změn souvisejících s S 1. Tato souvislost můţe být pouţita pro zjednodušení postupu současného vyhledávání obou posloupností Systémová data. Segment systémových dat musí sestávat z 16 vysílaných symbolů. 48 vysílaných bitů je kódováno jako 24 bitů systémových dat a 24 paritních bitů generovaných jako dvě následná Golayova (24, 12) kódová slova. Kódování (24, 12) Golayova kódového slova je definováno v ust Stupňovité sníţení výkonu vysílače. Je definováno v ust Hlasový nebo datový (V/D) přenosový blok. V/D přenosový blok (jak je popsáno v Manuálu technických specifikací módu 3 VDL) musí sestávat ze čtyř segmentů: nastavovací posloupnosti následované záhlavím, segmentem uţivatelských informací a stupňovitým sníţením výkonu vysílače. Stejný formát V/D přenosového bloku je pouţit pro vzestupný i sestupný spoj Nastavovací posloupnost. Nastavovací posloupnost V/D přenosového bloku musí sestávat ze dvou následujících částí: a) stupňovitého zvýšení a stabilizace výkonu vysílače; a b) synchronizace a rozlišení nejednoznačnosti Stupňovité zvýšení a stabilizace výkonu vysílače. Je specifikováno v ust Synchronizace a rozlišení nejednoznačnosti. Druhá část nastavovací posloupnosti musí sestávat z následující synchronizační posloupnosti, označované jako S 2: a je vysílána zleva doprava Záhlaví. Segment záhlaví musí sestávat z 8 vysílaných symbolů. 24 vysílaných bitů je kódováno jako 12 bitů informace záhlaví a 12 paritních bitů generovaných jako jedno Golayovo kódové slovo (24, 12). Kódování Golayova kódového slova je definováno v ust Uţivatelská informace. Segment uţivatelské informace musí sestávat z 192 tříbitových znaků. Při přenosu hlasu je pro analýzu výstupu z kódovače hlasu aplikována FEC specifikovaná v ust Kódovač hlasu poskytuje dostatečnou výkonnost v prostředí BER 10-3 (s navrhovaným cílem 10-2 ). Celková bitová rychlost přenosu kódovače hlasu zahrnující FEC je bit/s (s výjimkou zkráceného módu, ve kterém je přenosová rychlost bit/s) Při přenosu uţivatelských dat musí být 576 bitů kódováno jedním Reed-Solomonovým (72, 62) 2 8 -stavovým kódovým slovem. Kdyţ mají uţivatelská data přiváděná na Reed-Solomonův kódovač délku menší neţ 496 bitů, jsou vstupní data na konci doplněna nulami na plnou délku 496 bitů. Pole definující základní polynom kódu je popsáno v ust Generovaný polynom je: 129 i x i 120 Poznámka: Reed-Solomonův (72,62) kód je schopen opravovat aţ pět chyb 2 8 -stavových symbolů (kódového slova) v přijatém slově Stupňovité sníţení výkonu vysílače. Je definováno v ust Prokládání. Při provozu v módu 3 nemusí být operace prokládání Zakódování bitů. Při provozu v módu 3 je zakódování bitů, specifikované v ust , provedeno v kaţdém přenosovém bloku začínajícím po nastavovací posloupnosti. Zakódovácí posloupnost je opětovně spuštěna při kaţdém přenosovém bloku a poskytuje efektivní konstantní překrytí kaţdého přenosového bloku pevné délky v módu Interakce přijímač/ vysílač. Doby přepnutí budou v této části definovány jako doba mezi polovinou informačního symbolu poslední zprávy jednoho přenosového bloku a polovinou prvního informačního symbolu synchronizační posloupnosti následujícího přenosového bloku. Poznámka: Tento nominální čas bude zkrácen za podmínky konečné délky kaţdého symbolu způsobené Nyqistovým filtrováním a posloupnosti stupňovitého zvýšení a stabilizace výkonu. Takové alternativní definice mohou umoţnit doby přepnutí kratší aţ o 8 period symbolů Doba přepnutí z vysílače na přijímač. Letadlová stanice musí být schopna přepnutí z příjmu na vysílání do 17 period symbolu. Tento čas můţe být prodlouţen aţ na 33 period symbolu u letadlových stanic, které neprovádějí funkce poţadující individuální adresování. Poznámka 1: Nejkratší doba R/T přepnutí letadlové stanice se dosáhne, kdyţ po přijetí návěstí M kanálu vzestupného spoje následuje vysílání V/D v stejném 6-9 Oprava č. 3/ČR
10 PŘEDPIS L 10/III HLAVA 6 slotu. V některých případech, kdy letadlová stanice neprovádí funkce vyţadující individuální adresování, můţe být doba přepnutí R/T zvýšena, protoţe poslední dvě Golayova slova návěstí M kanálu vzestupného spoje se nemusí číst. Poznámka 2: Pro minimální vratnou dobu se předpokládá, ţe v konfiguracích 3V1D, 2V1D, a 3T (jak je popsáno v ust Manuálu technických specifikací módu 3 VDL) budou letadlové stanice dodávány se softwarem, který zabraňuje vysílání zprávy po M kanálu sestupného spoje ve slotu následujícím po přijetí hlasové zprávy od jiného letadla, s dlouhým časovým zpoţděním Doba přepnutí z vysílače na přijímač. Letadlová stanice musí být schopna přepnutí z vysílání na příjem do 32 period symbolu. Poznámka: Nejhorší případ doby přepnutí T/R letadlová stanice nastane, kdyţ tato vysílá zprávu po kanálu M sestupného spoje a přijímá V/D zprávu ve stejném slotu Indikace okraje pokrytí Indikace blízkého okraje pokrytí by měla být poskytnuta letadlu módu 3 VDL. 6.5 PROTOKOLY A SLUŽBY SPOJOVÉ VRSTVY Obecná informace Funkční moţnosti. Spojová vrstva VDL musí plnit následující podvrstvové funkce: a) podvrstva řízení přístupu k prostředí (MAC), pro kterou je vyţadován algoritmus vícenásobného přístupu s kontrolou nosné (CSMA) pro mód 2 nebo TDMA pro mód 3, b) podvrstva sluţeb datového spoje (DLS): 1) pro mód 2 podvrstva DLS, která podporuje spojově orientované dvoubodové spoje s vyuţitím objektů daného spoje (DLE) a rozhlasového vysílání bez spojení v rámci podvrstvy MAC a 2) pro mód 3 podvrstva DLS, která podporuje potvrzení dvoubodového spoje bez ustavení spojení a vícebodových spojů v rámci podvrstvy MAC, která garantuje sekvenční zpracování, c) objekt administrativního řízení VDL (VME), který navazuje a podporuje DLE mezi letadlovými a pozemními systémy, s vyuţitím objektů administrativního řízení spoje (LME) Sluţby Spojově orientované. Spojová vrstva módu 2 VDL musí zabezpečovat spolehlivou dvoubodovou sluţbu vyuţívaje podvrstvu DLS v reţimu navázání spojení Bez ustavení spojení. Spojová vrstva módu 2 a 3 VDL musí zabezpečovat nepotvrzované rozhlasové vysílání vyuţívaje podvrstvu DLS v reţimu bez ustavení spojení Potvrzení bez ustavení spojení. Spojová vrstva módu 3 VDL musí zabezpečovat potvrzovanou dvoubodovou sluţbu vyuţívaje podvrstvu DLS v reţimu bez ustavení spojení, která spoléhá na podvrstvu MAC a jí garantované sekvenční zpracování Podvrstva MAC Podvrstva MAC musí odpovídat za přidělení společně pouţívané spojovací cesty. Podvrstva DLS neví, jak se zdroje na zabezpečení spojení pouţívají pro dosaţení tohoto cíle. Poznámka: Specifikace sluţeb a postupů MAC pro mód 2 a 3 VDL je uvedena v manuálech technické specifikace módu 2 VDL a módu 3 VDL Podvrstva služeb datového spoje Pro mód 2 podvrstva DLS musí zabezpečovat bitově orientované simplexní spojení letadlo země (A/G), s pouţitím protokolu řízení leteckého VKV spoje (AVLC). Poznámka: Specifikace sluţeb datového spoje, parametrů a definice protokolu pro mód 2 VDL jsou uvedeny v Manuálu technické specifikace módu 2 VDL Pro mód 3 podvrstva DLS musí zabezpečovat na prioritním základě bitově orientované simplexní spojení letadlo země (A/G), s pouţitím protokolu potvrzení datového spoje bez ustavení spojení (A-CLDL). Poznámka: Specifikace sluţeb datového spoje, parametrů a definice protokolu pro mód 3 VDL jsou uvedeny v Manuálu technické specifikace módu 3 VDL Objekt administrativního řízení VDL Sluţby. VME musí zajistit ustavení spoje, udrţování spoje, sluţby odpojení a také podporu modifikace parametrů. Specifikace sluţeb VME, formáty parametrů a postupy pro mód 2 a 3 VDL jsou uvedeny v manuálech technické specifikace módu 2 a 3 VDL. 6.6 PROTOKOLY A SLUŽBY VRSTVY PODSÍTĚ Architektura módu Protokol vrstvy podsítě, pouţívaný v módu 2 VDL podsítě VKV spoje letadlo země, se formálně nazývá přístupovým protokolem k podsíti (SNAcP) a musí odpovídat ISO 8208, s výjimkou toho, co je uvedeno v Manuálu technické specifikace módu 2 VDL. SNAcP je uveden v Manuálu technické specifikace módu 2 VDL jako podsíťový protokol. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi Manuálem technické specifikace módu 2 VDL a vzpomínanými technickými poţadavky se aplikují ustanovení Manuálu technické specifikace módu 2 VDL. Na rozhraní letadlo země objekt letadlové podsítě vystupuje v roli DTE a objekt pozemní podsítě jako DCE. Oprava č. 3/ČR 6-10
11 HLAVA 6 PŘEDPIS L 10/III Poznámka: Specifikace protokolu vrstvy podsítě, přístupových bodů, sluţeb, formátu paketů, parametrů a postupů pro mód 2 VDL jsou uvedeny v Manuálu technické specifikace módu 2 VDL Architektura módu Vrstva podsítě, pouţívaná v módu 3 VDL podsítě VKV spoje letadlo země, zajišťuje pruţnost k protokolům současně probíhajícím podporujícím více síti. Současně definované varianty podporují protokol sítě bez ustavení spojení ISO 8473 a podporují ISO 8208, oba jsou uvedeny v Manuálu technické specifikace módu 3. Manuál technické specifikace módu 3 VDL má přednost v případě jakýchkoliv rozdílů se vzpomínanými technickými poţadavky. Pro rozhraní ISO 8208 vystupuje jak letadlová, tak pozemní podsíť jako DCE. Poznámka: Specifikace protokolu vrstvy podsítě, přístupových bodů, sluţeb, formátu paketů, parametrů a postupů pro mód 3 VDL jsou uvedeny v Manuálu technické specifikace módu 3 VDL. 6.7 FUNKCE ZÁVISLÉ SLUČITELNOSTI POHYBLIVÉ PODSÍTĚ VDL (SNDCF) Mód 2 VDL SNDCF Úvod. SNDCF módu 2 pohyblivé VDL představuje standard pohyblivé SNDCF Nová funkce. SNDCF módu 2 pohyblivé VDL musí podporovat uchování kontextu (např. komprese tabulek) při voláních v rámci podsítě. SNDFC pouţívá jeden a týţ kontext (např. komprese tabulek) na všech SVC koordinovaných s DTE s analogickými parametry. SCNDCF musí podporovat nejméně dvě SVC sdílející kontext. Poznámka 1: Protoţe je moţné přepojení s cílem změnit pořadí paketů, některé algoritmy komprese se nehodí pro pouţití v módu 2 VDL. Kromě toho tvůrci algoritmů komprese, zaloţené na slovníku, musí brát v úvahu problém korekcí v případě předcházejícího volání nebo v případě opětovně vzniklého volání. Poznámka 2: Kódování uţivatelských dat při volání je popsáno v Doc 9705, s výjimkou modifikací, které jsou uvedeny v Manuálu technické specifikace módu 3 VDL Mód 3 VDL SNDCF Mód 3 VDL musí podporovat jednu nebo více definovaných SNDCF. První je standardní ISO 8208 SNDCF definovaná v Doc To je spojově orientovaná SNDCF. Druhý typ SNDCF podporovaný VDL módem 3 je označován jako rámcově zaloţená SNDCF. Detaily této nespojově orientované SNDCF obsahuje Manuál technických specifikací módu 3 VDL, zahrnující rozhraní síťové vrstvy, podporu pro distribuci a směrový přenos síťových paketů a podporu ATN směrovače. Poznámka: Rámcově zaloţená SNDCF je takto označena, protoţe pouţívá rámce módu 3 VDL bez nutnosti dalšího protokolu (viz ISO 8208 SNDCF) pro přenos síťových paketů. Rámcově zaloţená SNDCF dosahuje nezávislosti na protokolu sítě identifikací uţitečného zatíţení kaţdého rámce. Při přijetí rámce je ověřeno uţitečné zatíţení a řízení je předáno identifikovanému protokolu. 6.8 HLASOVÁ JEDNOTKA PRO MÓD Služby Hlasová jednotka musí zabezpečovat simplexní audio stlač a mluv a signalizační rozhraní mezi uţivatelem a VDL. Jsou podporovány dva typy vzájemně nepřístupně oddělených hlasových okruhů. a) Vyhrazené okruhy: poskytují sluţbu zvláštní skupině uţivatelů na uzavřeném základě bez sdílení okruhu s ostatními uţivateli mimo skupinu. Přístup je zaloţen na pravidle odposlouchat před stlačením a mluvením. b) Okruhy přidělené na poţádání umoţňují přístup k hlasovému okruhu, který je přidělen pozemní stanicí v odpovědi na ţádost o přístup přijaté od letadlové stanice. Tento druh provozu umoţňuje dynamické sdílení kanálových prostředků, zvyšující vyuţití okruhů Prioritní přístup. Provoz hlasové jednotky musí podporovat přístup schválené priority pro autorizované pozemní uţivatele Identifikace zdroje zprávy. Provoz hlasové jednotky musí podporovat oznámení zdroje přijaté zprávy uţivateli (je-li zpráva iniciována letadlovou nebo pozemní stanicí) Kódované umlčení. Hlasová jednotka musí podporovat operaci kódovaného umlčení, nabízející určitý stupeň potlačení neţádoucích hlasových zpráv na stejném kanálu, zaloţené na čase příchodu přenosového bloku Kódování řeči, parametry a procedury Mód 3 VDL musí pouţívat kódovací/ dekódovací algoritmus rozšířeného vícepásmového buzení (AMBE) 4,8 kbit/s, číslo verze AMBE-ATC-10, vyvinuté Digital Voice Systems, Incorporated (DVSI) pro hlasovou komunikaci. Poznámka 1: Informace o technických charakteristikách algoritmu AMBE 4,8 kbit/s obsahuje AMBE-ATC-10 Low Level Descrioption, který lze získat u DVSI. Poznámka 2: Technologie 4,8 bit/s AMBE kódování/ dekódování, popsaná v dokumentu je předmětem patentových a autorských práv DVSI. Výrobci musí uzavřít licenční smlouvu s DVSI, dříve neţ obdrţí detailní popis algoritmu před jeho začleněním do zařízení pracujícího v módu 3 VDL sluţby. Podle dopisu zaslaného ICAO 29. října 1999, potvrdila DVSI svůj závazek k licencování technologie pro výrobce a prodejce leteckých zařízení v rozumných termínech a podmínkách sjednaných na nediskriminačním základě Definice kódování řeči, parametry hlasové jednotky a popis procedur pro mód 3 VDL hlasového provozu je obsahem Manuálu technických specifikací módu 3 VDL Oprava č. 3/ČR
12 PŘEDPIS L 10/III HLAVA MÓD 4 VDL Stanice módu 4 musí odpovídat poţadavkům uvedeným v ust , , , , 6.2.4, 6.3.1, , 6.3.4, , , , a Rádiové kanály módu 4 VDL Kmitočtový rozsah stanice módu 4 VDL Rozsah ladění vysílače/ přijímače. Vysílač/ přijímač módu 4 VDL musí být schopen naladění jakéhokoli z 25 khz kanálů od 112 MHz do 137 MHz. Poznámka: Provozní podmínky nebo určité aplikace mohou vyţadovat provoz zařízení v uţším kmitočtovém rozsahu Současný příjem. Stanice módu 4 VDL musí být schopna příjmu dvou kanálů současně Stanice módu 4 VDL by měla být schopna přijímání dalších kanálů současně, jak je poţadováno provozními sluţbami Globální signalizační kanály Stanice módu 4 VDL musí pouţívat dva přidělené kmitočty jako globální signalizační kanály (GSC), pro podporu komunikace uţivatele a funkcí řízení spoje. Poznámka: Další kanály mohou být definovány v lokálním okruhu působnosti a oznámeny mobilním uţivatelům vysíláním z pozemních stanic na GSC definovaných výše Možnosti systému Kompatibilita s ATN. Systém módu 4 VDL musí podporovat sluţby podsítí shodné s ATN/IPS. Poznámka: Mód 4 VDL poskytuje nepřerušovaný přenos dat mezi pozemními sítěmi ATN/IPS a letadlovými sítěmi ATN/IPS. Očekává se, ţe interoperabilita se sítěmi ATN/OSI, v případě, ţe je poţadována, má být zajištěna před implementací. Módy 2 a 3 VDL poskytují podsítě shodné s ATN/OSI Transparentnost dat. Mód 4 VDL musí poskytovat kódově a bitově nezávislý přenos dat Vysílání (distributivní). Mód 4 VDL musí zajišťovat (distributivní) sluţby vysílání spojové vrstvy Dvoubodové spojení. Systém módu 4 VDL musí zajišťovat sluţby dvoubodového spojení spojové vrstvy Komunikace letadlo letadlo. Systém módu 4 VDL musí zajišťovat komunikaci letadlo letadlo bez pozemní podpory, stejně jako komunikaci letadlo země Řízení připojení. Při podpoře provozu letadlo země musí sytém módu 4 VDL navázat a udrţovat spolehlivou komunikační cestu mezi letadlem a pozemním systémem, která dovoluje, ale nevyţaduje manuální zásah Přechod pozemní sítí. Pohyblivá stanice módu 4 VDL DLS musí přecházet z jedné pozemní stanice módu 4 VDL DLS k druhé, jak je poţadováno Moţnost odvození času. Mód 4 VDL musí poskytovat moţnost pro odvození času z měření časů příchodů přijatých přenosů módu 4 VDL, kdyţ jsou externě odvozené výpočty času nedostupné Simplexní provoz. Pohyblivé a pozemní stanice módu 4 VDL musí zpřístupňovat fyzické médium pracující v simplexním módu Koordinace použití kanálu Vysílání musí být na regionální bázi rozvrţena ve vztahu k UTC pro zajištění pouţití sdílených kanálů a vyhnutí se neúmyslnému opětnému pouţití slotu Protokoly a služby fyzické vrstvy Poznámka: Není li uvedeno jinak, jsou poţadavky definované v této části aplikovány na pohyblivé i pozemní stanice Funkce VYSÍLACÍ VÝKON Palubní instalace. Efektivní vyzářený výkon musí být takový, aby byla zajištěna intenzita pole nejméně 35 µv/m ( 114,5 dbw/m 2 ) za předpokladu šíření ve volném prostoru v rozsazích a výškách odpovídajících podmínkám v oblastech, nad kterými je letadlo provozováno Pozemní instalace. Efektivní vyzářený výkon by měl být takový, aby byla zajištěna intenzita pole nejméně 75 µv/m ( 109 dbw/m 2 ) v rozsahu definovaného provozního pokrytí zařízením, za předpokladu šíření ve volném prostoru ŘÍZENÍ KMITOČTU VYSÍLAČE A PŘIJÍMAČE Fyzická vrstva módu 4 VDL musí nastavit kmitočet vysílače nebo přijímače tak, jak je nařízeno objektem řízení spoje (LME). Doba výběru kanálu musí být kratší neţ 13 ms po přijetí příkazu od VSS uţivatele PŘÍJEM DAT PŘIJÍMAČEM Přijímač musí dekódovat vstupní signály a předat je vyšším vrstvám pro zpracování VYSÍLÁNÍ DAT VYSÍLAČEM Kódování a vysílání dat. Fyzická vrstva musí zakódovat data přijatá od spojové vrstvy a vyslat je VF kanálem. VF vysílání se můţe uskutečnit pouze, kdyţ je povoleno MAC. Změna č
13 HLAVA 6 PŘEDPIS L 10/III Postup vysílání. Vysílání musí sestávat z následujících stupňů v uvedeném pořadí: a) stabilizace výkonu vysílače; b) bitové synchronizace; c) rozlišení nejednoznačnosti a vysílání dat; a d) útlum výkonu vysílače. Poznámka: Definice jednotlivých stupňů je uvedena v ust aţ Automatické vypnutí vysílače. Stanice módu 4 VDL musí automaticky odpojit koncový stupeň zesilovače v případě, ţe výstupní výkon z tohoto zesilovače překročí 30 dbm po dobu větší neţ 1 s. Obnovení provozního módu zesilovače musí vyţadovat ruční ovládání. Poznámka: Toto je stanoveno pro ochranu sdílených kanálů proti tzv. zaseknutým vysílačům OZNAMOVACÍ SLUŢBY Kvalita signálu. Provozní parametry zařízení musí být monitorovány ve fyzické vrstvě. Analýzy kvality signálu musí být prováděny v průběhu procesu demodulace a přijímání. Poznámka: Procesy, které mohou být hodnoceny v demodulátoru, zahrnují bitovou chybovost (BER), poměr signálu a šumu (SNR) a neklid časování. Procesy, které mohou být hodnoceny v přijímači, zahrnují úroveň přijímaného signálu a skupinové zpoţdění Čas příchodu. Čas příchodu kaţdého přijatého vysílání musí být měřen s chybou dvě-sigma 5 mikrosekund Přijímač by měl být schopen měření času příchodu v rozsahu chyby dvě-sigma 1 mikrosekunda Definice protokolu pro GFSK Modulační metoda. Modulační metoda musí být GFSK. První vysílaný bit (v nastavovací posloupnosti) je vysoký tón a vysílaný tón je přepnut před vysíláním 0 (tj. inverzní kódování bez návratu k nule) Modulační rychlost. Binární jedničky a binární nuly musí být generovány s modulačním indexem 0,25 0,03 a BT produkt 0,28 0,03, vytvářející přenos dat rychlostí bit/s 50 ppm STUPNĚ VYSÍLÁNÍ Stabilizace výkonu vysílače. První částí nastavovací posloupnosti je stabilizace výkonu vysílače, která musí trvat 16 period znaku. Úroveň výkonu signálu na konci stabilizace výkonu vysílače nesmí být niţší neţ 90 procent ustáleného stavu Bitová synchronizace. Druhou částí nastavovací posloupnosti musí být 24bitová binární posloupnost , vysílaná zleva doprava bezprostředně před začátkem datového segmentu Rozlišení nejednoznačnosti a vysílání dat. Vysílání prvního bitu dat musí začínat 40 bitovými intervaly (přibliţně 2 083,3 mikrosekundy) 1 mikrosekunda po nominálním zahájení vysílání. Poznámka 1: antény. Vztahuje se k emisím na výstupu Poznámka 2: Rozlišení nejednoznačnosti je prováděno spojovou vrstvou Utlumení výkonu vysílače. Úroveň vysílacího výkonu se musí sníţit nejméně o 20 db do 300 mikrosekund po dokončení vysílání. Úroveň výkonu vysílače musí být niţší neţ 90 dbm do 832 mikrosekund po skončení vysílání Snímání kanálu Odhad šumu pozadí. Stanice módu 4 VDL musí odhadovat šum pozadí podle měření výkonu v kanálu, kdykoli není detekována platná nastavovací posloupnost Algoritmus pouţitý pro odhad šumu pozadí musí být takový, ţe odhadnutý šum pozadí musí být niţší neţ hodnota maximálního výkonu změřená na kanálu poslední minutu, kdy je kanál povaţován za volný. Poznámka: Přijímač módu 4 VDL pouţívá algoritmus snímání energie jako jeden z prostředků pro určení stavu kanálu (volný nebo obsazený). Jeden algoritmus, který můţe být pouţit pro odhad šumu pozadí je popsán v Manuálu technických specifikací módu 4 VDL Detekce přechodu volného kanálu na obsazený. Stanice módu 4 VDL musí pouţívat na fyzické vrstvě následující prostředky pro určení přechodu volného kanálu do stavu obsazený Detekce nastavovací posloupnosti. Kanál musí být prohlášen za obsazený, jestliţe stanice módu 4 VDL detekuje platnou nastavovací posloupnost následovanou indikátorem rámce Měření výkonu v kanálu. Bez ohledu na schopnost demodulátoru detekovat platnou nastavovací posloupnost musí stanice módu 4 VDL povaţovat kanál za obsazený s nejméně 95 procentní pravděpodobností do 1 milisekundy po zvýšení výkonu v kanálu k ekvivalentu nejméně čtyřnásobku odhadnutého šumu pozadí po nejméně 0,5 milisekund DETEKCE PŘECHODU OBSAZENÉHO KANÁLU NA VOLNÝ Stanice módu 4 VDL musí pouţívat následující prostředky pro určení přechodu obsazeného kanálu do stavu volný Měření délky vysílání. Kdyţ byla detekována nastavovací posloupnost, stav kanálu obsazený musí být udrţován po dobu rovnou nejméně 5 milisekundám, a následně je dovolen přechod do stavu volný, zaloţený na měření výkonu v kanálu Oprava č. 3/ČR
14 PŘEDPIS L 10/III HLAVA Měření výkonu v kanálu. Kdyţ kanál není udrţován ve stavu obsazený, stanice módu 4 VDL jej musí povaţovat za volný s nejméně 95 procentní pravděpodobností, kdyţ výkon v kanálu poklesne pod ekvivalent dvojnásobku odhadnutého šumu pozadí po nejméně 0,9 milisekund Interakce přijímač/vysílač Doba přepnutí z přijímače na vysílač. Stanice módu 4 VDL musí být schopna zahájení vysílání posloupnosti stabilizace výkonu vysílače do 16 milisekund po ukončení funkce přijímače Změna kmitočtu během vysílání. Změna fáze nosné od začátku synchronizační posloupnosti po indikátor konce dat musí být niţší neţ 300 Hz za sekundu Doba přepnutí z vysílače na přijímač. Stanice módu 4 VDL musí být schopna s nominální výkonností přijímání a demodulování příchozího signálu do 1 ms po dokončení vysílání. Poznámka: jako BER Nominální výkonnost je definována Parametry fyzické vrstvy systému PARAMETR P1 (MINIMÁLNÍ DÉLKA VYSÍLÁNÍ) Přijímač musí být schopen demodulovat vysílání minimální délky P1 bez degradace BER Hodnota P1 je bitů PARAMETR P2 (NOMINÁLNÍ CHARAKTERISTIKA INTERFERENCE NA STEJNÉM KANÁLU) Parametr P2 je nominální interference na stejném kanálu, při které je přijímač schopen demodulovat ţádoucí signál bez degradace BER, který přijde před interferujícím signálem Hodnota P2 je 12 db Odolnost přijímacího systému módu 4 VDL vůči interferenci FM vysílání Při vysílání v pásmu 117, MHz musí stanice módu 4 VDL splňovat všechny poţadavky definované v ust Při vysílání v pásmu ,975 MHz musí stanice módu 4 VDL splňovat všechny poţadavky definované níţe Přijímací systém módu 4 VDL musí splňovat poţadavky ust v přítomnosti dvousignálových intermodulačních produktů třetího řádu způsobených VKV FM signály s úrovněmi v souladu s níţe uvedenou rovnicí: 2N 1 + N Pro vysílané zvukové signály VKV FM v rozmezí 107,7 108,0 MHz, a f 2N N log 0 0,4 1 2 pro vysílané zvukové signály VKV FM na kmitočtech do 107,7 MHz, kde kmitočty dvou vysílaných zvukových signálů VKV FM vytvářejí v přijímači dvousignálové intermodulační produkty třetího řádu na poţadovaném kmitočtu módu 4 VDL. 2N 1 a N 2 jsou úrovně (dbm) dvou zvukových signálů VKV FM na výstupu vysílače módu 4 VDL. Ţádná z úrovní nesmí překročit kritéria desenzibilizace stanovená v ust Δf = 108,1 f 1, kde f 1 je kmitočet N 1 zvukového signálu VKV FM bliţší k 108,1 MHz. Poznámka: Poţadavky na odolnost vůči intermodulaci se netýkají kanálů módu 4 VDL na kmitočtech niţších neţ 108,1 MHz, protoţe tyto kmitočty nejsou určeny pro obecná přiřazení Přijímací systém módu 4 VDL nesmí být desenzibilizován v přítomnosti vysílaných signálů VKV FM s úrovněmi dle tabulky Spojová vrstva Poznámka: Podrobnosti funkcí spojové vrstvy jsou popsány v Manuálu technických specifikací módu 4 VDL Podsíťová vrstva Poznámka: Podrobnosti funkcí podsíťové vrstvy jsou popsány v Manuálu technických specifikací módu 4 VDL Aplikace ADS-B Poznámka: Podrobnosti funkcí aplikace ADS-B jsou popsány v Manuálu technických specifikací módu 4 VDL. Změna č
15 HLAVA 6 PŘEDPIS L 10/III TABULKY K HLAVĚ 6 Tabulka 6-1. Kódování dat v módu 2 a 3 X k Y k Z k k / / / / / / / /4 Mód VDL Tabulka 6-2. Stabilita modulace módu 2 a 3 Stabilita modulace letadlová stanice Stabilita modulace pozemní stanice Mód 2 0,0050 % 0,0050 % Mód 3 0,0005 % 0,0002 % Tabulka 6-3. Funkce kódovacího zařízení Funkce Vstupní data Výstupní data Kódování hodnověrná data kódovaná data Dekódování dekódovaná data hodnověrná data Tabulka 6-4. Systémové parametry fyzické vrstvy Znak Název parametru Hodnota v módu 2 P1 Minimální délka přenosu bitů Kmitočet (MHz) Tabulka 6-5. Mód 4 VDL na kmitočtech 112,0 117,975 MHz Maximální úroveň nechtěného signálu na vstupu přijímače (dbm) ,9 0 Poznámka: Mezi sousedícími body výše uvedených kmitočtů je lineární vztah Změna č. 88
16 PŘEDPIS L 10/III HLAVA 6 OBRÁZKY K HLAVĚ 6 Obr Stabilizace výkonu vysílače Obr PN generátor pro posloupnost zakódování bitů Oprava č. 3/ČR 6-16
17 HLAVA 6 PŘEDPIS L 10/III Obr Doba přechodu z příjmu na vysílání ZÁMĚRNĚ NEPOUŢITO 6-17 Oprava č. 3/ČR
18 PŘEDPIS L 10/III HLAVA 6 DOPLNĚK K HLAVĚ 6 1. Informativní materiál Informativní materiály, včetně norem vypracovaných Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO), jsou uvedeny níţe (s uvedením datumu vydání). Tyto standardy ISO se aplikují tak, jak jsou jejich usnesení specifikována v SARPs. 2. Normativní informativní materiál V těchto SARPs jsou obsaţeny odvolávky na následující dokumenty ISO: ISO Název Datum vydání 646 Information technology ISO 7 bit coded character set for information interchange 12/ HDLC Procedures Frame Structure, Version 3 12/ HDLC Elements of Procedures, Version 3 12/ OSI Basic Reference Model, Version 1 11/ HDLC Procedures Consolidation of Classes of procedures, Version Information Processing Systems Data Communications X.25 Packet Level Protocol for Data Terminal Equipment 8885 HDLC Procedures General Purpose XID Frame Information Field Content and Format, Version [1] 12/93 3/90 2. vydání 12/ OSI Data Link Service Definition, Version 3 6/ Local Area Network MAC Servise Definition, Version 1 6/91 3. Původní informativní materiál Následující dokumenty jsou uvedeny jako informativní materiály: Vydavatel Název Datum vydání ITU-R CCSDS Recommendation S.446-4, Annex I Telemetry Channel Coding, Recommendation for Space Data System Standards, Consultative Committee for Space Data Systems, CCSDS B-3 Blue Book 5/92 Oprava č. 3/ČR 6-18
HLAVA 3 - LETECKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ
HLAVA 3 PŘEDPIS L 10/III HLAVA 3 - LETECKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ Poznámka 1: Podrobné technické specifikace pro ATN/OSI aplikace jsou obsaženy v Manual on Detailed Technical Specifications for the Aeronautical
íta ové sít baseband narrowband broadband
Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo
VDL 4. Katedra radioelektroniky ČVUT FEL
VDL 4 Dr. Ing. Pavel Kovář Katedra radioelektroniky ČVUT FEL VDL 4 Vlastnosti Přenos dat (připojení na ATN) Navržena pro podporu navigace letadel a pro zajištění přehledu o vzdušné situaci podporuje přenos
HLAVA 2 - LETECKÁ POHYBLIVÁ SLUŽBA
HLAVA 2 PŘEDPIS L 10/III HLAVA 2 - LETECKÁ POHYBLIVÁ SLUŽBA 2.1 Charakteristiky VKV komunikačního systému letadlo-země Poznámka: V následujícím textu je kanálový odstup pro přidělování kanálů po 8,33 definován
Změna č. 82
HLAVA 12 PŘEDPIS L 10/III HLAVA 12 RADIOSTANICE S UNIVERZÁLNÍM PŘÍSTUPEM (UAT) 12.1 DEFINICE A CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU 12.1.1 Definice Bod měření výkonu (PMP) (Power measurement point) Anténa je
PŘÍLOHA 10/III L 10/III HLAVA HLAVA 11 - KV DATOVÝ SPOJ
HLAVA 11 PŘÍLOHA 10/III L 10/III HLAVA 11 - KV DATOVÝ SPOJ 11.1 DEFINICE A VLASTNOSTI SYSTÉMU Poznámka: Následující standardy a doporučení jsou specifické pro KV datový spoj (HFDL) a jsou dodatkem požadavků
PB169 Operační systémy a sítě
PB169 Operační systémy a sítě Řízení přístupu k médiu, MAC Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Řízení přístupu k médiu Více zařízení sdílí jednu komunikační linku Zařízení chtějí nezávisle komunikovat a posílat
Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň
Kódování signálu Obecné schema Kódování NRZ (bez návratu k nule) NRZ L NRZ S, NRZ - M Kódování RZ (s návratem k nule) Kódování dvojí fází Manchester (přímý, nepřímý) Diferenciální Manchester 25.10.2006
EXTRAKT z české technické normy
EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Vyhrazené spojení krátkého rozsahu (DSRC) Datová
Počítačové sítě Datový spoj
(Data Link) organizovaný komunikační kanál Datové jednotky rámce (frames) indikátory začátku a konce signálu, režijní informace (identifikátor zdroje a cíle, řídící informace, informace o stavu spoje,
Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné
7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti
Projekt IEEE 802, normy ISO 8802
Projekt IEEE 802, normy ISO 8802 Petr Grygárek rek 1 Normalizace v LAN IEEE: normalizace aktuálního stavu lokálních sítí (od roku 1982) Stále se vyvíjejí nové specifikace ISO později převzalo jako normu
VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory
Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická
Počítačové sítě Datový spoj
(Data Link) organizovaný komunikační kanál Datové jednotky rámce(frames) indikátory začátku a konce rámce režijní informace záhlaví event. zápatí rámce (identifikátor zdroje a cíle, řídící informace, informace
21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM
21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn
Rádiové rozhraní GSM fáze 1
Mobilní komunikace Semestrální práce Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Martin Klinger 22.5.2007 V průběhu 80.let Evropa zaznamenává prudký nárůst analogových celuárních systémů, bohužel každá země provozuje
4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází.
Písemná práce z Úvodu do počítačových sítí 1. Je dán kanál bez šumu s šířkou pásma 10kHz. Pro přenos číslicového signálu lze použít 8 napěťových úrovní. a. Jaká je maximální baudová rychlost? b. Jaká je
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy
1. Základy teorie přenosu informací
1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.
Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace
Kódováni dat Před zpracováním dat například v počítači je třeba znaky převést do tvaru, kterému počítač rozumí, tj. přiřadit jim určité kombinace bitů. Tomuto převodu se říká kódování. Kód je předpis pro
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy
4.2. Modulátory a směšovače
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2. Modulátory a směšovače 4.2.1 Modulace V přenosové technice potřebujeme přenést signály na velké vzdálenosti
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_50_měření DVB-S2 s
Standard IEEE
Standard IEEE 802.11 Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace Jméno: Alena Křivská Datum: 15.5.2005 Standard IEEE 802.11 a jeho revize V roce 1997 publikoval mezinárodní standardizační institut
37MK - Semestrální práce. Signalizace v GSM
37MK - Semestrální práce - Signalizace v GSM Vypracoval: Václav Outerský Signalizace je u sítě GSM nedílnou součástí komunikace. Stará se o navazování hovoru, ostatní servisní komunikaci s mobilními terminály
Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA
Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností
Vrstvy periferních rozhraní
Vrstvy periferních rozhraní Cíl přednášky Prezentovat, jak postupovat při analýze konkrétního rozhraní. Vysvětlit pojem vrstvy periferních rozhraní. Ukázat způsob využití tohoto pojmu na rozhraní RS 232.
Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722
Základy a aplikace digitálních modulací Josef Dobeš Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722 dobes@fel.cvut.cz 6. října 2014 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
EXTRAKT z mezinárodní normy
EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM)
Základní komunikační řetězec
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL
KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II SPOJOVACÍ POSTUPY (L 10/II) Strana Datum Strana Datum
KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II SPOJOVACÍ POSTUPY (L 10/II) Strana Datum Strana Datum i až viii 1-1 až 1-3 1-4 až 1-5 13.11.2014 Změna č. 89 10.11.2016
PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání
PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2008 o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání Český telekomunikační úřad stanoví podle 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
PŘÍLOHA č. 1 TECHNICKÁ PŘÍLOHA
PŘÍLOHA č. 1 TECHNICKÁ PŘÍLOHA Standardní technické podmínky DVB-T vysílání v Regionální síti 7 při využití kompresního formátu MPEG-2 a pro SD vysílání 1.1. Šíření Programu ve formátu DVB-T, resp. vysílání
Definice pojmů a přehled rozsahu služby
PŘÍLOHA 1 Definice pojmů a přehled rozsahu služby SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Carrier IP Stream mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Definice základních
Hlavní parametry rádiových přijímačů
Hlavní parametry rádiových přijímačů Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Pro posouzení základních vlastností rádiových přijímačů jsou zavedena normalizovaná kritéria parametry, podle kterých se rádiové přijímače
Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík
Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SPŠE a IT Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz ISO_OSI 2 Obsah 1. bloku Vrstvový model Virtuální/fyzická komunikace Režie přenosu Způsob přenosu
9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST
9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových
6. Transportní vrstva
6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v
BPC2E_C09 Model komunikačního systému v Matlabu
BPCE_C9 Model komunikačního systému v Matlabu Cílem cvičení je vyzkoušet si sestavit skripty v Matlabu pro model jednoduchého komunikačního systému pro přenos obrázků. Úloha A. Sestavte model komunikačního
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_36_měření DVB-C s
Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI
1 Architektura SCSI 2 ParalelnírozhraníSCSI Sběrnice typu multimaster. Max. 8 resp. 16 zařízení. Různé elektrické provedení SE (Single Ended) HVD (High Voltage Differential) LVD (Low Voltage Differential)
HLAVA 3 SLEDOVACÍ SYSTÉMY
HLAVA 3 PŘEDPIS L 10/IV HLAVA 3 SLEDOVACÍ SYSTÉMY 3.1 Charakteristiky systému sekundárního přehledového radaru (SSR) Poznámka 1: Odstavec 3.1.1 předepisuje technické charakteristiky systému SSR majícího
Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup
Rozprostřené spektrum Multiplex a mnohonásobný přístup Multiplex Přenos více nezávislých informačních signálů jedním přenosovým prostředím (mezi dvěma body) Multiplexování MPX Vratný proces sdružování
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. 1 Datum vydání: 1. Července 2016 Obsah Úvod -3- Předmět specifikace -3- Koncový bod sítě -4- Rozhraní G.703-4- Rozhraní
DODATEK G PŘEDPIS L 10/I
DODATEK G PŘEDPIS L 10/I DODATEK G - INFORMACE A PODKLADY PRO APLIKACI STANDARDŮ A DOPORUČENÍ (SARPS) V MLS 1. Definice (viz rovněţ ust. 3.11.1 Hlavy 3) Dynamická úroveň postranního laloku (Dynamic side-lobe
Základy rádiové digitální komunikace. Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář Katedra radioelektroniky K13137
Základy rádiové digitální komunikace Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář Katedra radioelektroniky K13137 (Shannonovo) Schéma digitálního komunikačního řetězce Modeluje zpracování informace v digitálních komunikačních
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Přístup WCDMA v systémech UMTS
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Přístup WCDMA v systémech UMTS Vypracoval: Pavel Mach Úvod Sítě třetí generace budou implementovány do existujících sítí druhé generace. Koncept využití mobilních sítí třetí generace
Datové přenosy GPRS, EDGE
37MK Datové přenosy GPRS, EDGE Semestrální práce Martin Štorek 17. 5. 2007 Obsah 1 Jak přenášet data v sítích GSM... 2 2 Základní rozdělení datových přenosů v GSM... 2 2.1 CSD (Circuit Switched Data)...
Datové přenosy CDMA 450 MHz
37MK - seminární práce Datové přenosy CDMA 450 MHz Vypracoval: Jan Pospíšil, letní semestr 2007/08 43. Datové přenosy CDMA 450 MHz CDMA Co je CDMA CDMA je zkratka anglického výrazu Code Division Multiple
Zabezpečení dat při přenosu
Zabezpečení dat při přenosu Petr Grygárek rek 1 Komunikace bez spojení a se spojením Bez spojení vysílač může datové jednotky (=rámce/pakety) zasílat střídavě různým příjemcům identifikace příjemce součástí
PŘEDPIS L 10/III Změna č. 90 HLAVA 7 LETECKÝ MOBILNÍ LETIŠTNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM (AEROMACS)
HLAVA 7 PŘEDPIS L 10/III HLAVA 7 LETECKÝ MOBILNÍ LETIŠTNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM (AEROMACS) 7.1 DEFINICE Adaptivní modulace (Adaptive modulation) Schopnost systému komunikovat s jiným systémem používajícím
transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx
Lekce 2 Transceiver I transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx u mobilního telefonu pouze anténní přepínač řídící část dnes nejčastěji
Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část
Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,
Základní principy přeměny analogového signálu na digitální
Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V
Článek 1 Úvodní ustanovení
Praha 13. ledna 2010 Čj. 97 059/2009-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH
Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Vzorkování lidského hlasu Multiplexace kanálů PDH SDH Digitalizace lidského hlasu 3 Při telefonním
Praktické úlohy- 2.oblast zaměření
Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Měření specializovanými přístroji, jejich obsluha a parametrizace; Diagnostika a specifikace závad, měření
25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE
25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE Digitalizace obrazu a komprese dat. Uveďte bitovou rychlost nekomprimovaného číslicového TV signálu a jakou šířku vysílacího pásma by s dolním částečně
TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE MN - KIS
TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 217 - MN - KIS 1. Linková signalizace přenáší: a) číslo volaného účastníka b) kategorii volajícího c) informace o sestaveném spojení 2. Co nepatří mezi funkce ukazatele
DVB-H Digital Video Broadcasting Transmission System for Handheld Terminals
DVB-H Digital Video Broadcasting Transmission System for Handheld Terminals Úvod Systém DVB-H byl navržen jako doplněk standardu DVB-T (pozemní digitální vysílání) s ohledem na přenosné kapesní terminály
AS-Interface. AS-Interface = Jednoduché systémové řešení. Představení technologie AS-Interface
= Jednoduché systémové řešení Představení technologie Česká republika 2 Technologie Přenosové vlastnosti Instalace Základní všeobecný popis Síťová topologie Princip komunikace Diagnostika Přenos analogových
AS-Interface. AS-Interface. = Jednoduché systémové řešení
AS-Interface = Jednoduché systémové řešení Představení technologie AS-Interface Technologie AS-Interface Přenosové vlastnosti Instalace Základní všeobecný popis Síťová topologie Princip komunikace AS-Interface
PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled
2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 5, 100 43 Praha 10 tel: (+420) 23405 2429, 2386 e-mail: pcm30u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz, http://sweb.cz/rok-ttc
VY_32_INOVACE_E 15 03
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory
ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda
2.předn ednáška Telefonní kanál a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda Telekomunikační signály a kanály - Při přenosu všech druhů telekomunikačních signálů je nutné řešit vztah
Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos
Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos
Modulace analogových a číslicových signálů
Modulace analogových a číslicových signálů - rozdělení, vlastnosti, způsob použití. Kódování na fyzické vrstvě komunikačního kanálu. Metody zabezpečení přenosu. Modulace analogových a číslicových signálů
ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda
11.předn ednáška Telefonní přístroje, modulační metody a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda Telefonní přístroj princip funkce - klasická analogová telefonní přípojka (POTS Plain Old Telephone Service)
Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP:
Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v podstatě transportní vrstvě OSI, protože poskytuje mechanismus pro koncový přenos dat mezi dvěma stanicemi. Původně se proto tato vrstva označovala jako
AS-Interface. AS-Interface. = Jednoduché systémové řešení
AS-Interface = Jednoduché systémové řešení Představení technologie AS-Interface Technologie AS-Interface Přenosové vlastnosti Instalace Základní všeobecný popis Síťová topologie Princip komunikace AS-Interface
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_23_měření DVB-T s
Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace
54,25 55,78 VÝZKUMU 55,78 56,9 VÝZKUMU Pohyblivá 3 ) 56,9 57 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 57 58,2 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 58,2 59 VÝZKUMU VÝZKUMU Pevné spoje VÝZKUMU 3 ) Pevné spoje s velkou hustotou stanic Pevné
Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i
Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Analogové modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace Co je to modulace?
Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610
Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 6 písm. b) a k provedení 42 a 68 zákona
PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:
PSK1-5 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: Výsledky vzdělávání: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova
Vrstva přístupu k médiu (MAC) a/b/g/n
Vrstva přístupu k médiu (MAC) 802.11a/b/g/n Lukáš Turek 13.6.2009 8an@praha12.net O čem to bude Jak zajistit, aby vždy vysílala jen jedna stanice? Jaká je režie řízení přístupu? aneb proč nemůžu stahovat
Modulační parametry. Obr.1
Modulační parametry Specifickou skupinou měřicích problémů je měření modulačních parametrů digitálních komunikačních systémů. Většinu modulačních metod používaných v digitálních komunikacích lze realizovat
Témata profilové maturitní zkoušky
Obor: 18-20-M/01 Informační technologie Předmět: Databázové systémy Forma: praktická 1. Datový model. 2. Dotazovací jazyk SQL. 3. Aplikační logika v PL/SQL. 4. Webová aplikace. Obor vzdělání: 18-20-M/01
N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
N Á V R H OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad vydává podle 108 odst. 1 písm. b) zákona
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti MI-SOC: 7 ČASOVÁNÍ A SYNCHRONIZACE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních
3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda
3.cvičen ení Úvod do laboratorních měřm ěření Základní měření PCM 1.řádu - měření zkreslení Ing. Bc. Ivan Pravda Měření útlumového zkreslení - Útlumové zkreslení vyjadřuje frekvenční závislost útlumu telefonního
POPIS STANDARDU CEN TC278/WG4. 1 z 5. Oblast: TTI. Zkrácený název: Zprávy přes CN 4. Norma číslo:
POPIS STANDARDU CEN TC278/WG4 Oblast: TTI Zkrácený název: Zprávy přes CN 4 Norma číslo: 14821-4 Norma název (en): Traffic and Traveller Information (TTI) TTI messages via cellular networks Part 4: Service-independent
Systém řízení sběrnice
Systém řízení sběrnice Sběrnice je komunikační cesta, která spojuje dvě či více zařízení. V určitý okamžik je možné aby pouze jedno z připojených zařízení vložilo na sběrnici data. Vložená data pak mohou
Modulační metody, datové měniče telefonní modemy
Modulační metody, datové měniče a telefonní modemy Úvodem: objem signálu V s vs. objem kanálu V k 1. Dynamický rozsah signálu D s změna amplitudy signálu vyjadřující rozsah hlasitosti (prakticky: odstup
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3
Letadlové radiolokátory MO. SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory MO ISM MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ
59,3 61 Letadlové radiolokátory Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory 61 62 SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory ISM SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory ISM 62 64
100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G
100G konečně realitou Co a proč měřit na úrovni 100G Nárůst objemu přenášených dat Jak jsme dosud zvyšovali kapacitu - SDM více vláken, stejná rychlost (ale vyšší celkové náklady na instalaci a správu
Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005
Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO VNITROSTÁTNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH VYSÍLAČŮ A PŘEVADĚČŮ PRO PROVOZOVATELE ROZHLASOVÉHO A
Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad stanoví podle 149 odst. 5 zákona č..../2004
SAS (Single-Attachment Station) - s jednou dvojicí konektorů, tj. pro použití pouze na jednoduchém kruhu.
4.1.1 FDDI FDDI je normalizováno normou ISO 9314. FDDI je lokální síť tvořící kruh. Jednotlivé stanice jsou propojeny do kruhu. K propojení stanic se používá optické vlákno. Lidovější variantou FDDI je
vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: Kanál č.
vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: 1 26,965 21 27,215 41 26,565 61 26,765 2 26,975 22 27,225 42 26,575
cca 3dB DVB-T přijímač Testovací vysílač cca 3dB Obr. 1: Blokové schéma
3. MĚŘENÍ NA SYSTÉMU ZEMSKÉ DIGITÁLNÍ TELEVIZE DVB-T PARAMETRY, PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI SYSTÉMU Cíl měření 1) Seznamte se s možnostmi měření testovacím přijímačem EFA. 2) Zobrazte výsledné spektrum signálu
Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005
Václav Pecháček Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Provozní parametry celulárních sítí Celulární systém -struktura založená na určitém obrazci, ve kterém je definované rozložení dostupného
Pozice sběrnice v počítači
SBĚRNICE - souhrn Pozice sběrnice v počítači Systémová sběrnice nebo vstup/výstupní sběrnice. Systémová sběrnice komunikace mezi procesorem a ostatními komponentami počítače Operace: zápis/čtení do/z registru,
Základy počítačových sítí Model počítačové sítě, protokoly
Základy počítačových sítí Model počítačové sítě, protokoly Základy počítačových sítí Lekce Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod - protokoly pravidla podle kterých síťové komponenty vzájemně komunikují představují
Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.
xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu
1. CAN BUS. Obr. 1.1 Datová sběrnice CAN Struktura řídící jednotky s podpůrnými obvody pro CAN je zobrazena na následujícím obrázku.
1. CAN BUS Moderní konstrukce vozidel dnes zpravidla zahrnuje více digitálních řídících jednotek, které jsou navzájem propojeny. Procesy ovládané těmito jednotkami se synchronizují a jejich parametry průběţně
Počítačové sítě Systém pro přenos souborů protokol FTP
Počítačové sítě Systém pro přenos souborů protokol FTP Autorizovaný přístup do souborového systému hostitelského uzlu Informace o obsahu souborového systému hostitelského uzlu Obousměrný přenos kopií souborů
PSK2-5. Kanálové kódování. Chyby
PSK2-5 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: Výsledky vzdělávání: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Typ vzdělávání: Ověřeno: Zdroj: Vyšší odborná škola a Střední