Řešení mobilní komunikace ve vlacích na železničních koridorech v ČR

Podobné dokumenty
Řešení mobilní komunikace ve vlacích na železničních koridorech v ČR

Pilotní instalace dokrytí signálem v železničním prostředí

Úvod do problematiky pokrytí. vlaků osobní dopravy. signálem mobilních operátorů. Karel Mikuláštík

Datové pokrytí v osobní železniční dopravě

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

Jak pokračovat při zavádění ETCS v ČR

všeobecné oprávnění č. VO-R/24/ k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků.

Z K U Š E N O S T I S R Á D I O V Ý M S P O J E N Í M V P O D Z E M N Í C H P R O S TO R Á C H I

Pozn. Revizemi jsou vyznačeny významové změny ve výrokové části oproti stávající verzi všeobecného oprávnění.

cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2017/2018

POKRYTÍ METRA V.A

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad

Regionální železniční doprava

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ČD - Telematika a.s. Inovace na základě realizovaných projektů. V Praze Ing. Miroslav Řezníček, MBA předseda představenstva

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

Národní implementační plán ERTMS

Vysokorychlostní železnice větší kvalita života

ZHODNOCENÍ ÚČINNOSTI OPATŘENÍ V OBLASTI ŘEŠENÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŢE

Zpráva o výsledcích měření pokrytí dálnic signály mobilních sítí

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

Informace o vývoji ERTMS v České republice

Úloha SŽDC v přípravě Rychlých spojení

Základní informace. o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T

Moderní dopravní služby

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Možnosti zvyšování rychlostí

Příloha 6 KATEGORIE VLAKŮ

Praha, Vysoká škola ekonomická

Interoperabilita v podmínkách ČR

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY Praha

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Zavedení palubních komponentů systému ERTMS / ETCS na železničních kolejových vozidlech ČD, a.s.

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov

NAPOJENÍ TROJZEMÍ cz/d/pl NA EVROPSKOU ŽELEZNIČNÍ SÍŤ

Moderní rádiové prvky v sítích pro Mobilní komunikaci

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Rozvoj optické sítě. Kamenice, Ing. Martin Procházka Bc. Jiří Nevosad

Vážení žadatelé,

Plnění standardů kvality společnosti RegioJet, a.s.

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

Příloha 3. Výpočet a měření pro účely kontroly pokrytí území signály mobilních širokopásmových datových sítí

Česká republika. Praha, 2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily

Standardy kvality společnosti RegioJet, a. s. Vyhodnocení za rok vyhodnocení

Váš vlak jede každou hodinu aneb integrovaný taktový jízdní řád. Michal Drábek

GNSS Centre of Excellence

Budování systému ETCS a jeho dopady na regionální železniční dopravu. Ing. Zdenek Chrdle, ACRI

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR?

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. Vyhodnocení za rok Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s vyhodnocení

Český telekomunikační úřad

Příloha 6 KATEGORIE VLAKŮ

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012

Požadavky dopravce na zvyšování rychlostí na síti SŽDC

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

RUMUNSKO Praha

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE

AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR

Ověřování vybraných parametrů datových sítí ve vztahu k NGA sítím - připravované metodické postupy ČTÚ

Význam spolupráce s Technologickou platformou z pohledu MD

Sada 3 Inženýrské stavby

Evropské ETCS koridory a ETCS v České republice

Semestrální práce z předmětu 37MK na téma : GSM-R

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

Systémové změny v cenovém modelu SŽDC CENY ZA UŽITÍ DRÁHY JÍZDOU VLAKU PRO OBDOBÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU Praha, prosinec 2016

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření

se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

Přínosy intermodálních přeprav ke snížení negativních vlivů dopravy Trendy evropské dopravy

Požadavky dopravce na dopravní cestu

GEODEMOGRAFICKÁ DATA PRO CHYTŘEJŠÍ MĚSTA. Lukáš Kovárník,

Železniční rádiové sítě v pásmu 150 MHz na SŽDC. Ing. Tomáš Mádr

ZMĚNA Č. 2 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ

Rozvoj datově propojené a automatizované mobility v ČR

Vliv interoperability na českou dálkovou a regionální železniční dopravu. Konference Czech Raildays 2010 Ing. Pavel Kodym

Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji

České Radiokomunikace

PROJEKT ELEKTROMOBILITA ČEZ

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s vyhodnocení

Popis výukového materiálu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.

Česká železnice na křižovatce

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013

Cestující v přepravním procesu

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

Formulár pro uplatnení pripomínek, stanovisek

Ochrana ovzduší ve státní správě XII. Role regionální železnice ve 21. století. Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě, z.s.

Datová dálnice Kamenice první dotovaná síť v České republice

ITS-Railway. Poziční dokument SDT k dalšímu rozvoji telematiky v železniční dopravě

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy

Poznámka: UV, rentgenové a gamma záření se pro bezdrátovou komunikaci nepoužívají především pro svou škodlivost na lidské zdraví.

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Základní komunikační řetězec

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Transkript:

Řešení mobilní komunikace ve vlacích na železničních koridorech v ČR Workshop s odbornou veřejností Praha 2.5.2017 Ing. Tomáš Prokopík, MBA O2 Czech Republic a.s. vedoucí pracovní slupiny APMS

Železniční síť a její pokrytí mobilním signálem Kvalita mobilních služeb ve vlacích závisí na dostatečné a spojité úrovni signálu Pokrytí 2G přesahuje 99% území přesto zákaznická zkušenost ukazuje, že při cestování vlakem není pro volání mobilní signál vždy dostupný, nebo dochází k problémům s udržením sestavených spojení. 2G pokrytí tratí bylo realizováno jako součást řešení daného území. Intenzitu ovlivňují specifická řešení vedení tratí v terénních zářezech, tunelech, údolích a poslední době i intenzivní výstavba úseků protihlukových bariér. dostatečná úroveň signálu pro vnější pokrytí (outdoor) 2G signálem je dosažena na minimálně na 99,84% délky tratí. na koridorech, avšak uvnitř vozů je kvalitní pokrytí v rozsahu pouze 91,79% - 97,99% v závislosti na typu vozu V rychlém sledu se tak střídají pokryté a nepokryté úseky, což při pohybu ve vyšších rychlostech zvyšuje četnost předávání mezi buňkami což významně snižuje kvalitu služby, zejména pak stabilitu a udržení sestavených spojení. Z uživatelského hlediska to navíc významně zvyšuje spotřebu baterie mobilního telefonu a to, i pokud službu během jízdy aktivně nevyužívá.

Pokrytí koridorů signálem LTE sítí Pro datová připojení je rozhodující úroveň pokrytí signálem LTE sítí (4G). Licenční podmínky požadují vybudovat pokrytí železničních koridorů a dálnic a to tak, že do března 2019 musí být pokryto minimálně 50% délky koridorů a do března 2021 potom 100% délky železničních koridorů. Pro splnění licenčních kritérií je kontrolována kvalita signálu pro outdoor ve výšce 4,5 m nad kolejnicí. Měření ČTU, z poloviny roku 2016, zjišťovalo také aktuální stav plnění závazku mobilních operátorů v pokrývání koridorů LTE signálem. Měření prokázalo, že outdoor pokrytí je dostupné minimálně na 83,3% délky koridorů a mobilní operátoři jsou tak ve významném předstihu v plnění svých závazků. Kvalita signálu uvnitř vozu, respektive pokrytí však dosahovalo rozpětí pouze 45,3% - 76,4%.

Dopravci a vozidla Vozový park pro osobní dopravu největších dopravců je tvořen více než stovkou typů a provedení vozidel pravidelně nasazovaných pro přepravu osob. Do mezinárodních vlaků na území ČR jsou pravidelně řazeny také desítky dalších typů a provedení vozidel zahraničních dopravců. Konstrukční vlastnosti železničních vozidel zásadním způsobem utlumují úroveň signálu mobilních sítí. Střední hodnota útlumu vozidel pro signál mobilních sítí se však pohybuje ve velkém rozptylu hodnot. moderní a modernizované vozy způsobují útlum mobilního signálu o 20 45 db Významně nižší hodnoty byly zjištěny u starších typů vozidel používaných primárně v regionální dopravě (cca 12 db). Z uvedeného vyplývá, že vlastní splnění licenčních kritérií pro LTE sítě není bez dalších technických opatření dostatečným předpokladem pro očekávanou kvalitu služby uvnitř železničních vozidel.

Možné způsoby řešení a zahraniční zkušenosti V jednotlivých zemích se odlišuje v závislosti na výchozích podmínkách: (úroveň pokrytí mobilním signálem, stav a vybavením vozového parku dopravců, obvyklá vzdáleností cesty vlakem a návyky uživatelů). řešení dostatečné úrovně 2G signálu pro volání je zpravidla řešeno instalací opakovačů signálu do vozidel, přístup k širokopásmovým službám je řešen více způsoby: Instalace Wi-Fi přístupových bodů Instalace opakovačů mobilního signálu Instalace specializovaných skel do oken Vybudování dodatečného pokrytí pomocí nových základnových stanic Vždy je však rozhodující aktivní spolupráce provozovatelů mobilních sítí a subjektů v oblasti železniční dopravy Dostupnost mobilních služeb po celou dobu přepravy je faktorem, který má vliv na konkurenceschopnost železniční dopravy vůči jiným druhům dopravy a současně mezi jednotlivými železničními dopravci navzájem.

Vybrané příklady řešení v Evropě V severní Evropě ve většině spojů přístup k internetu prostřednictvím Wi-Fi sítě 3G/4G modemy přijímají signál anténami na střeše železničních vozidel. Přístup k Wi-Fi je zpravidla pro cestující bezplatný a náklady na datová připojení hradí dopravci. Modely se zpoplatněným přístupem k Wi-Fi nebyly komerčně úspěšné, zejména pro složitost platebních mechanismů a nízkou ochotu zákazníků k dodatečným platbám. DB poskytují bezplatné Wi-Fi pouze v 1. třídě rychlovlaků ICE a svá vozidla vybavují palubními opakovači mobilního signálu pro 2G a 4G. V říjnu 2016 DB oznámily, že do roku 2018 investují 80 mil EUR na instalace nové generace opakovačů pro 2G a 4G do 3750 vozidel své ICE a IC flotily a nahradí tak stávající opakovače pouze 2G signálu. Švýcarské SBB kombinované řešení (s dominancí opakovačů) SBB poskytuje nemovitosti pro umístění vysílačů a související infrastruktury pro zlepšení vnějšího pokrytí tratí mobilním signálem Instalují do vozidel opakovače mobilního signálu (2G/3G/4G) a interní anténní rozvody, které zaručují rovnoměrné pokrytí pro všechna místa uvnitř vozu. Do roku 2014 bylo takto vybaveno 1081 rychlíkových vozů pro dálkovou přepravu a 51 jednotek ICN. Do roku 2020 je plánováno takto vybavit všechny vozy pro regionální a příměstskou dopravu (S-bahn). Rakouské ÖBB -kombinované řešení cca 900 nových vysílačů 2G a 4G signálu Instalace opakovačů do vozů s vysokým útlumem Celkové plánované náklady přesahují 100 mil EUR, přičemž dvě třetiny bude hradit rakouský stát a jednotlivé spolkové země.

Výhody a nevýhody jednotlivých řešení (1) WIFI a opakovače signálu Instalace Wi-Fi řešení a opakovačů signálu vyžaduje individuální technické řešení pro každý typ nebo provedení železničního vozidla a nákladné samostatné typové schválení. Náklady na schvalování, instalaci a údržbu opakovačů jsou řádově srovnatelné s Wi-Fi, avšak dopravcům odpadají náklady na datové přenosy Vícepásmové opakovače jsou řešením i pro standardní volání v mobilních sítích. Z provozního hlediska vzniká komplikovaná situace sdílené odpovědnosti provozovatele vozidla a operátorů mobilních sítí, která se projeví v případě řešení poruch a stížností na kvalitu služby. Rozmanitost vozového parku, komplexita vztahů při provozu a žádný vliv operátorů na skutečné provozní nasazení vozů s je důvodem pro limitaci tohoto řešení pouze na vozidla s velmi vysokým útlumem. Implementace opakovačů do vozidel a rozsah těchto vozidel je komerčním rozhodnutím jednotlivých dopravců.

Výhody a nevýhody jednotlivých řešení (2) Vybudování dodatečného pokrytí Řešení jen do určité hranice útlumu vozidla - potřebný počet vysílačů roste geometrickou řadou. Dodatečné vysílače je třeba mnohdy umístit do nových lokalit, dosud nenapojených na elektrickou energii a transportní sítě operátorů (je tak nutno nově získat práva k pozemkům a na nich budovat nákladné věže, elektrické přípojky, optické kabely a přístupové komunikace). přínos pro kvalitu služeb přináší až po vybudování dodatečného pokrytí na dostatečně dlouhých a spojitých úsecích tratí. Vysoké náklady a problematická ekonomická návratnost - třeba vybudovat řádově stovky nových vysílačů Předpoklad redukce nákladů při využití infrastruktury SŽDC včetně sdílení vysílačů GSM-R. Pro zajištění dostatečné úrovně signálu bude třeba síť GSM-R zahustit a doplnit síť nově budovanými vysílači. Uvedeným způsobem budovaná infrastruktura může v budoucnu sloužit i pro realizaci nové generace širokopásmových sítí pro řízení a správu železniční infrastruktury a dopravy na bázi LTE, které postupem doby doplní systém GSM-R.

Stav řešení a návrh dalšího postupu členů APMS Výstupem dosavadních technických jednání členů APMS je shoda na tom, že efektivní řešení problému vyžaduje 3 technické komponenty: Nalezení technického řešení dokrytí vagonů s vysoce nadprůměrným útlumem pokrytí v odpovědnosti dopravců. Doplnění existujícího/plánovaného pokrytí z venkovních vysílačů na kompromisní úroveň signálu, která bude dostatečná k překonání útlumu významného procenta železničních vozidel. Vytvořit technické řešení pro tunelové úseky využití zkušeností z pokrývání metra v Praze a zkušenosti ze zahraničí. Nutným předpokladem pro další jednání o možném využití infrastruktury GSM-R pro realizaci vysílačů mobilních operátorů je dokončení testů interoperability prováděné v lokalitě Sokoleč na železničním zkušebním okruhu VUZ. Mobilní operátoři jsou současně připraveni poskytnout dopravcům technickou podporu dopravcům pro instalaci opakovačů mobilního signálu. Za tímto účelem je na půdě APMS připravován technický dokument se sadou doporučení a podmínek pro realizaci APMS je připravena organizovat širší odbornou diskusi se zainteresovanými subjekty z oblasti železniční dopravy, státní správy a další odborné veřejnosti.

Dodatečný útlum vozidel (přibližné hodnoty) 25 db 30 db 45 db 22 db 12 db 25 db 17 db 25 db 12 db 12 db