СПОСОБ СОЗДАНИЯ СВЕРХВЫСОКОСКОРОСТНЫХ БЕСПРОВОДНЫХ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ЯЧЕИСТЫХ СЕТЕЙ (MESH-СЕТЕЙ) Российский патент 2011 года по МПК H04B7/208 

Описание патента на изобретение RU2422997C2

Предложенное изобретение относится к информационным технологиям, а именно к сетям передачи пакетов данных, и может быть использовано при построении сверхвысокоскоростных MESH-сетей.

Сущность изобретения состоит в том, что приемо-передающие ретрансляционные антенны и узлы сети связи располагают на расстоянии до 500 м, несущую частоту повышают до 80 ГГц, скорость передачи данных - до 5 Гб/с и выше, а в приемо-передающем тракте узла MESH-сети выполняют модуляцию, демодуляцию и маршрутизацию электрических сигналов средствами, включающими: программно-управляемый трансивер, маршрутизатор, СВЧ-фильтры, концентратор и шлюз с адаптером низкоскоростной сети, а указанную несущую частоту преобразуют в стандартную частоту 6,4 ГГц; 2,4 ГГц или другую с последующей передачей на сервер пользователя по стандартным протоколам.

В качестве прототипа [1] выбрана сеть передачи данных, созданная по стандарту IEEE 802.11, в которой скорость передачи данных 1 Гб/с, что не отвечает современным требованиям по быстродействию, предъявляемым к каналам связи. Попытка решения данной задачи путем увеличения мощности передатчика ограничивается проявлением перекрестных помех, а повышение несущей частоты передатчика ограничено фактором атмосферного затухания радиоизлучения.

В предложенном изобретении решена задача повышения скорости передачи данных в беспроводных широкополосных ячеистых сетях до 5 Гб/с и выше.

Указанная задача решена тем, что в ячеистой сети (MESH-сети) устанавливают ретрансляционные антенно-фидерные тракты на расстоянии 500 м в шахматном порядке, настраивают несущую частоту передатчика на 80 ГГц, выдерживают скорость передачи данных до 5 Гб/с и выше, например 6,1…6,4 ГГц; 5,3…5,9 ГГц, 2,41…2,48 ГГц и принимают пакеты данных в устройствах пользователей.

Согласно способу выполняют изложенную выше последовательность действий в соответствии с нижеследующим описанием. В ячеистые сети (MESH-сети) встраивают приемо-передающие устройства, имеющие несущую частоту не менее 80 ГГц, включающие модуляторы кодовых посылок, маршрутизаторы и антенно-фидерные блоки, обеспечивающие прием-передачу сверхскоростных широкополосных сигналов, например, со скоростью 2 Гб/с.

Антенно-фидерные блоки располагают в шахматном порядке и на расстоянии 500 м один от другого. Расположение антенн в шахматном порядке позволяет улучшить качество выбора соседней станции ячеистой сети и снижает влияние рельефа местности, а также расположенных на ней препятствий. Расстояние 500 м найдено экспериментально. При меньшем расстоянии и работе с передатчиками стандартной мощности могут возникать перекрестные помехи, которые резко возрастают в случае установки передатчиков повышенной мощности. При большем расстоянии наблюдается снижение качества приема сигнала, например, обусловленное большим затухании из-за атмосферных осадков.

Осуществляют более широкое в сравнении с прототипом разнесение несущих частот и выполняют прием-передачу данных на несущей частоте порядка 80 ГГц со скоростью 2 Гб/с. Дополнительно для передачи абоненту в сетях нижнего уровня используют выбор менее загруженного диапазона Например, выполняют преобразование частоты несущей в один из стандартных диапазонов 6,1…6,4 ГГц; 5,3…5,9 ГГц; 2,41…2,48 ГГц.

Преобразованный информационный поток направляют пользователю.

Пример 1. Создают MESH-сеть, включающую 70 антенно-фидерных блоков с передатчиками, приемниками и маршрутизаторами, расположенными на местности в шахматном порядке и на расстоянии 500 м один от другого. Указанные передатчики с модуляторами, маршрутизаторы и приемники технологически настраивают на несущую (рабочую) частоту 80 ГГц. Скорость передачи устанавливают 2 ГГц/с. Посредством срабатывания маршрутизаторов устанавливают виртуальный канал связи. В течение 10 мин выполняют передачу пакетов данных, поступающих на модулятор передатчика из сети поддержки сервера передающего абонента и на приемо-передающий блок. Поступающие на приемную сторону на частоте 80 ГГц модулированные радиосигналы преобразовывают так, что дальнейшую их передачу осуществляют по свободному стандартному частотном каналу 6,4 ГГц. Выполняют демодуляцию и в режиме, близком к синхронному, с малым временем задержки получают данные абонентом, осуществляющим прием информации. Наложения помех от других станций не наблюдают.

Пример 2. Создают MESH-сеть из 100 расположенных в шахматном порядке антенно-фидерных блоков с ретрансляторами, включающими приемник, маршрутизатор, передатчик и другие электронные устройства. Антенно-фидерные блоки располагают в шахматном порядке и на расстоянии 500 м друг от друга. Настраивают MESH-сеть на несущую частоту передатчиков 80 ГГц, устанавливают виртуальный канал и передают по широкополосному беспроводному каналу связи от передатчика абонента на передающей стороне к передатчику абонента на приемной стороне. Погодные условия не благоприятствуют передаче. Идет снег с дождем. В этих условиях сигнал на несущей частоте 80 ГГц принят без потери информации. На приемной стороне для сокращения времени ожидания и повышения надежности доставки информации на сервер абонента находят один из менее загруженных стандартных диапазонов. Данный диапазон находится в интервале частот 5,3…5,9 ГГц. Выбирают несущую частоту в данном диапазоне равной 5,7 ГГц. Осуществляют доставку сигнала корреспонденту на приемной стороне полностью, с высокой скоростью и без потери информации.

Эффективность изобретения

Предложенное изобретение позволяет:

1. Повысить до 2 Гб/с и выше скорость передачи данных в MESH-сетях.

2. Сохранить работоспособность существующих средства доступа пользователей к сетям связи и достигнуть более равномерной передачи потоков данных.

3. Расширить задачу частотного планирования в MESH-сетях.

Литература

1. Руководство по технологии объединенных сетей. 4-е издание. М. 2005.

Похожие патенты RU2422997C2

название год авторы номер документа
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС СВЯЗИ НАДВОДНОГО КОРАБЛЯ 2013
  • Ершов Валерий Николаевич
  • Катанович Андрей Андреевич
  • Лычагин Николай Иванович
  • Николашин Юрий Львович
  • Суслов Александр Васильевич
RU2548023C2
УЛЬТРАШИРОКОПОЛОСНАЯ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ПРОВОДНУЮ СЕТЬ 2003
  • Сантхофф Джон
RU2325029C2
СТАНЦИЯ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ КОНТЕЙНЕРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 2011
  • Балицкий Вадим Степанович
  • Кривенков Михаил Викторович
  • Колыванов Николай Николаевич
  • Пятницин Александр Иванович
  • Вергелис Николай Иванович
  • Постников Сергей Дмитриевич
  • Яковлев Артем Викторович
RU2455769C1
УЛЬТРАШИРОКОПОЛОСНАЯ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ПРОВОДНУЮ СРЕДУ 2003
  • Сантхофф Джон
RU2325030C2
КОМПЛЕКС БОРТОВЫХ СРЕДСТВ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ 2016
  • Комяков Алексей Владимирович
  • Войткевич Константин Леонидович
  • Зайцев Владимир Алексеевич
  • Кейстович Александр Владимирович
  • Гусев Дмитрий Юрьевич
  • Сыроквашева Татьяна Сергеевна
RU2627686C1
МОБИЛЬНЫЙ ОБИТАЕМЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ГЕМОТРАНСФУЗИОННЫЙ КОМПЛЕКС 2007
  • Мурашев Николай Владимирович
  • Литвинов Авенир Михайлович
  • Скурыдин Михаил Александрович
  • Фахрутдинова Кадрия Гафутдиновна
RU2349293C2
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАНАЛОВ МЕТЕОРНОЙ СВЯЗИ 2016
  • Мурашев Андрей Андреевич
  • Пенкин Алексей Андреевич
  • Чуриков Алексей Борисович
RU2612592C1
ЦИФРОВОЙ КОМПЛЕКС СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 2016
  • Катанович Андрей Андреевич
  • Кудрин Степан Владимирович
  • Половинкин Валерий Николаевич
  • Цыванюк Вячеслав Александрович
RU2633911C2
Архитектура абонентского терминала сети персональной спутниковой связи 2017
  • Пантелеймонов Игорь Николаевич
  • Пантелеймонова Анна Валентиновна
  • Аджибеков Артур Александрович
RU2661850C1
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОММУТАТОР СВЕРХВЫСОКОСКОРОСТНОЙ MESH-СЕТИ 2009
  • Вишневский Владимир Миронович
  • Фролов Сергей Анатольевич
  • Шпилёв Сергей Алексеевич
RU2403673C1

Реферат патента 2011 года СПОСОБ СОЗДАНИЯ СВЕРХВЫСОКОСКОРОСТНЫХ БЕСПРОВОДНЫХ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ЯЧЕИСТЫХ СЕТЕЙ (MESH-СЕТЕЙ)

Изобретение относится к технике связи и может использоваться при построении сверхскоростных MESH-сетей. Технический результат состоит в повышении скорости передачи данных путем увеличения полосы пропускания данных, в достижении более равномерной передачи потоков данных и в частотном планирования в MESH-сетях. Для этого способ включает преобразование дискретной информации в пакеты данных с передачей указанных пакетов по сетям связи, в котором в ячеистой сети (MESH-сети) устанавливают антенно-фидерные блоки на расстоянии 500 м в шахматном порядке, настраивают несущую частоту передатчика на 80 ГГц, выдерживают скорость передачи данных 2 Гб/с, принимают модулированные радиосигналы.

Формула изобретения RU 2 422 997 C2

Способ создания сверхскоростных беспроводных широкополосных ячеистых MESH-сетей путем последовательного преобразования дискретной информации в пакеты данных с передачей указанных пакетов по сетям связи, отличающийся тем, что в ячеистой MESH-сети, в ретрансляторах с антенно-фидерными блоками и маршрутизаторами, расположенных на расстоянии 500 м один от другого в шахматном порядке, несущую частоту широкополосного передатчика настраивают в верхнем пределе до 80 ГГц, выдерживают скорость передачи данных 2 Ггб/с, принимают на данной частоте модулированные радиосигналы, преобразуют указанную несущую частоту данных радиосигналов в один из стандартных диапазонов 2,4-6,4 ГГц и принимают пакеты данных в устройствах пользователей.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2422997C2

ВИБРОТРАМБОВОЧНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КАМНЕЙ 1947
  • Восканян Т.А.
SU71495A1
Пресс для выдавливания из деревянных дисков заготовок для ниточных катушек 1923
  • Григорьев П.Н.
SU2007A1
Способ приготовления мыла 1923
  • Петров Г.С.
  • Таланцев З.М.
SU2004A1
Чачин П
Телекоммуникационные решения «Первая mesh-сеть в Москве», 20.06.2006, [on line], <hppt://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=72723>
А.Борисов, OpenNet: «Знакомимся с реализацией свободной mesh-сети», 04.12.2008, [on line], <hppt://www
Opennet.ru/base/net/create_mesh.txt.html>.

RU 2 422 997 C2

Авторы

Вишневский Владимир Миронович

Фролов Сергей Анатольевич

Даты

2011-06-27Публикация

2009-02-03Подача