КОМПЛЕКС ВНУТРИОБЪЕКТОВОЙ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ И ТРАНСЛЯЦИИ Российский патент 2019 года по МПК H04M9/08 

Описание патента на изобретение RU2687239C1

Изобретение относится к области электрорадиотехники, а именно к технике передачи аналоговой и цифровой информации и может быть использовано для организации внутриобъектовой цифровой громкоговорящей, телефонной, видео связи и трансляции на стационарных и подвижных объектах, в том числе на объектах наземного и морского базирования.

Известна система внутрикорабельной громкоговорящей связи и трансляции. (Патент РФ №2131168 от 29.05.1996 г., кл. Н04В 13/00). Система предназначена для организации внутрикорабельной громкоговорящей и телефонной связи. Эта система рассчитана на использование коммутационных центров (КЦ), которые последовательно соединены между собой цифровыми каналами стандарта Е1 (2,048 Мбит/с) с помощью волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), а к ним подсоединены коммутаторы и пульты, блоки каютных и отсечных громкоговорителей и других линий.

Известна Автоматизированная система интегральной цифровой связи. (Патент РФ №2188511 от 25.02.2000 г., кл. Н04В 13/00). Система состоит из центрального блока коммутации (ЦБК) и блоков коммутации (БК) к которым подключены источники информации и абоненты. ЦБК и БК соединены между собой цифровыми каналами стандарта Е1 (2,048 Мбит/с) с помощью волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Известен Унифицированный комплекс внутрикорабельной связи. (Патент РФ на №2261530 от 12.05.2003 г., кл. Н04В 13/00). Комплекс содержит интегральные коммутационные центры (ИКЦ), каждый из которых связан со всеми другими центрами цифровыми каналами стандарта Е1 (2,048 Мбит/с) с помощью волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). К каждому ИКЦ подключены аналоговые абонентские устройства (АУ), а к АУ подключены электроакустические преобразователи.

Известна Многофункциональная система внутрикорабельной связи. (Патент РФ №2304349 от 08.07.2005 г., кл. Н04В 13/00). Система состоит из центрального блока коммутации (БЦК) и коммутационных центров (КЦ), соединенных между собой цифровыми каналами стандарта Е1 (2,048 Мбит/с) с помощью волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), оконечного оборудования (аппаратура передачи данных, факсимильные, телефонные и телеграфные аппараты, пульт оператора).

Недостатками приведенных аналогов является то, что их система коммутации основывается на использовании технологии цифровой связи с коммутацией каналов и к этой цифровой системе коммутации подключена аналоговое оконечное оборудование, что обуславливает низкую пропускную способность сети, недостаточную надежность и ограниченную функциональность.

Наиболее близким аналогом, выбранным в качестве прототипа, является Корабельная цифровая система громкоговорящей связи и оповещения. (Патент РФ №2492583 от 19.07.2011 г., кл. Н04М 9/08). Система состоит из цифровой сети интегрального обслуживания (ЦСИО), к которой присоединены абонентские устройства, блоки каютных и отсечных громкоговорителей, автоматическая телефонная станция, цифровые и аналоговые телефонные аппараты, модуль аналогового интерфейса, к которому подключен модуль базовой радиостанции для осуществления радиосвязи с портативными радиостанциями. Установление соединений в системе осуществляется методом IP-коммутации.

Недостатком прототипа является то, что ЦСИО использует технологию цифровой канальной коммутации (каналы 2B+D, 30B+D), которая требует наличия преобразователей интерфейсов для подключения к ней абонентских окончаний, использующих технологию IP-коммутации, что вносит дополнительные временные задержки, для осуществления телефонной связи системе требуется автоматическая телефонная станция, система не обеспечивает видеосвязь между абонентами и беспроводной абонентский доступ.

Целью изобретения является, расширение функциональных возможностей, повышение оперативности, надежности и живучести внутриобъектовой связи, повышение уровня унификации оборудования.

Поставленная цель достигается за счет построения комплекса по принципу масштабируемой локальной вычислительной сети на основе технологии Ethernet 10/100/1000Base-T, создания множества обходных резервных каналов между магистральными коммутаторами цифровой связи (МКЦС), дублированных каналов у абонентских коммутаторов цифровой связи (АКЦС) и абонентских терминалов (AT), использования технологии Ethernet РоЕ плюс для питания AT и телефонных аппаратов (ТА), включения в состав комплекса оборудования видео связи и беспроводного абонентского доступа, использования у большей части оборудования единых схемотехнических и конструктивных решений.

Функциональная схема комплекса внутриобъектовой цифровой связи и трансляции (КВЦСТ) приведена на иллюстрации 1. Основным элементом комплекса является цифровая распределенная масштабируемая сеть на основе Gigabit Ethernet состоящая из МКЦС (1), соединенных между собой магистральными каналами Ethernet 1000Base-T (2). К МКЦС каналами Ethernet 1000Base-T (3) подключаются АКЦС (4), прибор трансляции художественных передач ПТХП (5), концентраторы линий художественной КЛХТ (6) и командной КЛКТ (7) трансляции, устройство громкоговорящей связи с внешними корреспондентами УГС-ВК (8), цифровое устройство регистрации переговоров ЦУРП (9), абонентский коммутатор беспроводного доступа АКБД (10), прибор сопряжения с внешними системами ПСВС (11), автоматизированное рабочее место технического обслуживания АРМ-ТО (12), причем для повышения надежности и живучести связи каждый АКЦС подключается к двум МКЦС.К АКЦС каналами Ethernet 10/100Base-TX РоЕ Plus (13) подключаются AT (14), ТА (15) и многофункциональный абонентский видео терминал МФА-ВТ (20), причем для повышения надежности и живучести связи каждый AT подключается к двум АКЦС. Для обеспечения видеосвязи каждый абонентский терминал имеет встроенную видеокамеру и возможность подключения внешней видео панели ВП (16). К КЛКТ подключаются громкоговорители (17), а к КЛХТ устройства прослушивания художественных передач (18). К АКБД по радиоканалу, использующему технологию CDMA, подключаются беспроводные абонентские терминалы БАТ(19).

МКЦС имеет 5 портов магистральной сети Ethernet 1000Base-T (IEEE 802.3ab) для соединения друг с другом и 4 порта локальной сети Ethernet 1000Base-T для подключения абонентов локальной сети. МКЦС прозрачен для любого вида трафика. Электропитание осуществляется от сети постоянного тока напряжением 27 В.

АКЦС имеет 2 порта Ethernet 1000Base-T для подключения к двум МКЦС и 8 абонентских портов Ethernet 10/100Base-TX РоЕ Plus (IEEE 802.3at). АКЦС прозрачен для любого вида трафика. Электропитание осуществляется от сети постоянного тока напряжением 48 В.

ПТХП имеет 2 порта Ethernet 1000Base-T для подключения к двум МКЦС, два USB порта для подключения внешних источников вещания, аналоговый НЧ-вход для подключения радиоприемника и аналоговый порт для подключения микрофона.

КЛХТ имеет 2 порта Ethernet 1000Base-T для подключения к двум МКЦС и 8 портов Ethernet 10/100Base-TX РоЕ Plus для подключения устройств прослушивания художественных передач. Электропитание КЛХТ осуществляется от сети постоянного тока напряжением 48 В.

КЛКТ имеет 2 порта Ethernet 1000Base-T для подключения к двум МКЦС и 8 аналоговых выходов для подключения громкоговорителей мощностью до 5 Вт каждый. Электропитание КЛКТ осуществляется от сети постоянного тока напряжением 27 В.

УГС-ВК имеет 2 порта Ethernet 1000Base-T для подключения к двум МКЦС и 4 аналоговых выхода для подключения громкоговорителей мощностью до 50 Вт каждый. Электропитание УГС-ВК осуществляется от сети постоянного тока напряжением 27 В.

ЦУРП имеет 2 порта Ethernet 1000Base-T для подключения к двум МКЦС и два USB порта для подключения устройств считывания информации. Электропитание ЦУРП осуществляется от сети постоянного тока напряжением 27 В.

АКБД имеет 2 порта Ethernet 1000Base-T для подключения к двум МКЦС и радио интерфейс CDMA. Электропитание АКБД осуществляется от сети постоянного тока напряжением 27 В.

АРМ-ТО представляет собой персональный компьютер с установленным специальным программным обеспечением и со следующими минимальными системными требованиями:

диагональ экрана не менее 15";

процессор минимум Intel Core i3;

оперативная память не менее 4 ГБ;

жесткий диск SSD не менее 256 ГБ;

разъем RJ45 и слот для карт памяти SD;

USB-мышь;

ОС Linux (ядро не ниже версии 4.4), рекомендуется Linux Mint 18.3 или старше.

С АРМ-ТО осуществляется начальное конфигурирование комплекса и мониторинг его функционирования в процессе эксплуатации. Конфигурирование комплекса заключается в настройке IP-адресов и портов AT и ТА.

При настройке AT задаются следующие параметры:

- физическое расположение на объекте;

- тип AT;

- присвоение имени абонента AT;

- назначение приоритета;

- привязка к серийному номеру;

- присвоение IP адреса;

- программирование всех кнопок AT.

При настройке ТА задаются следующие параметры:

- номерной план;

- присвоение телефонным аппаратам абонентских номеров и имен абонентов;

- привязка к серийному номеру;

- присвоение IP адреса;

- назначение приоритета.

AT в вариантах исполнения от 1-го до 30 направлений прямой связи, имеет 2 порта Ethernet 10/100Base-Tx РоЕ Plus для подключения к двум АКЦС, аналоговый вход для подключения внешнего микрофона, аналоговый выход для подключения внешнего громкоговорителя, аналоговый выход для подключения внешнего светосигнального устройства и цифровой выход HDMI для подключения внешней видео панели. С целью повышения надежности и живучести связи электропитание AT осуществляется от 2-х независимых сетей постоянного тока напряжением 27 В и по 2-м независимым каналам Ethernet по технологии РоЕ Plus.

ВП имеет интерфейс HDMI для подключения к AT. Электропитание ВП осуществляется от сети постоянного тока напряжением 27 В.

ТА имеет порт Ethernet 10/100Base-Tx РоЕ Plus для подключения к АКЦС. Установление связи между ТА осуществляется по IP-протоколу в соответствии с номерным планом, хранящемся в постоянном запоминающем устройстве каждого ТА. Электропитание ТА осуществляется от сети постоянного тока напряжением 27 В и по каналу Ethernet по технологии РоЕ Plus.

Устройство прослушивания художественных передач имеет порт Ethernet 10/100Base-Tx РоЕ Plus для подключения к КЛХТ, USB порт для подключения внешнего накопителя данных и аналоговый выход для подключения наушников или активных колонок. Электропитание осуществляется по каналу Ethernet по технологии РоЕ Plus.

ПСВС имеет 2 порта Ethernet 1000Base-T для подключения к двум МКЦС, 2 порта Ethernet 10/100Base-Tx, два порта RS-485/422, один порт El (ISDN PRI), два аналоговых порта FXO для подключения к внешней АТС.

БАТ имеет радио интерфейс CDMA и USB порт для обеспечения начального конфигурирования устройства. Электропитание осуществляется от встроенного аккумулятора.

МФА-ВТ имеет 2 порта Ethernet 10/100Base-Tx РоЕ Plus для подключения к двум АКЦС. Электропитание осуществляется от 2-х независимых сетей постоянного тока напряжением 27 В и по 2-м независимым каналам Ethernet по технологии РоЕ Plus.

С целью повышения схемотехнической унификации МКЦС, АКЦС, КЛХТ, КЛКТ, AT, ТА, ПСВС выполнены в виде микро ЭВМ на базе отечественного процессорного модуля «Цинк-20», функционирующей под управлением отечественной операционной системы ЗОС РВ «Нейтрино» КПДА. 10964-01, имеющей различные интерфейсы и периферию в зависимости от типа изделия.

С целью повышения конструктивной унификации МКЦС, АКЦС, КЛХТ, КЛКТ, ПТХП и ЦУРП ПСВС выполнены в одном конструктивном исполнении, все AT и ПСВС выполнены в другом едином конструктивном исполнении.

КВЦСТ обеспечивает функционирование в следующих режимах:

- громкоговорящей циркулярной связи;

- громкоговорящей двухсторонней связи;

- трансляции;

- мегафонной связи;

- телефонной связи;

- видеосвязи;

- передачи сигналов оповещения;

- регистрации команд и переговоров персонала.

В режиме громкоговорящей циркулярной связи комплекс обеспечивает:

- циркулярную громкоговорящую связь старших (назначенных в соответствии с конфигурацией) абонентских терминалов (AT) со всеми AT комплекса, как с использованием встроенного в AT микрофона, так и внешнего подключаемого микрофона;

- выборочную циркулярную громкоговорящую связь (циркуляр по списку) старших AT с младшими.

В режиме громкоговорящей двухсторонней связи комплекс обеспечивает:

- громкоговорящую дуплексную парную связь старшего AT с младшим с возможностью подключения к разговору (по инициативе старшего AT, или по вызову младшего AT) дополнительных абонентов с возможностью их последующего отключения, как с использованием встроенного в AT микрофона и динамика, так и с использованием подключаемого внешнего микрофона и динамика, или микротелефонной гарнитуры;

- передачу звукового и светового сигнала вызова от младшего AT старшему;

- передачу звукового и светового сигнала экстренного вызова от младшего AT старшему;

- передачу дополнительного светового сигнала вызова младшему AT, расположенному в шумном помещении, с использованием внешнего светосигнального устройства (УСС), подключенного к AT.

В режиме трансляции комплекс обеспечивает:

- передачу речевых команд и распоряжений с назначенных AT по четырем линиям боевой трансляции избирательно в любом сочетании или циркулярно в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц;

- трансляцию художественных и информационных передач по четырем каналам художественной трансляции избирательно в любом сочетании или циркулярно в диапазоне частот от 200 до 10000 Гц от следующих источников:

микрофона;

радиоприемника;

проигрывателя CD/CD-R/CD-RW:

внешнего накопителя данных.

В режиме мегафонной связи комплекс обеспечивает:

- речевую мегафонную связь назначенных AT с удаленными внешними объектами по четырем линиям избирательно в любом сочетании или циркулярно;

- номинальную мощность в каждой линии не менее 50 Вт.В режиме телефонной связи комплекс обеспечивает:

- внутриобъектовую телефонную связь;

- телефонную связь с внешними автоматическими телефонными станциями (АТС) по подключаемым к комплексу проводным каналам связи.

В режиме видеосвязи комплекс должен обеспечивает:

- установление двухсторонней парной видеотелефонной связи между AT, оборудованными встроенными или подключаемыми видеокамерами и видео панелями;

- установление видеоконференцсвязи между группой AT (до 6 AT в группе), оборудованных встроенными или подключаемыми видеокамерами и видео панелями.

В режиме передачи сигналов оповещения комплекс обеспечивает автоматическое формирование и передачу по каналам командной и художественной трансляции звуковых аварийных сигналов и сигналов оповещения.

В режиме регистрации команд и переговоров персонала комплекс обеспечивает считывание всей входящей и исходящей цифровой информации с любых, назначенных оператором AT, маршрутизацию цифровых потоков с этих терминалов на сетевые устройства цифровой записи и воспроизведения, хранение записанной информации с последующим воспроизведением.

Настоящее изобретение позволяет расширить функциональные возможности, повысить оперативность, надежность и живучесть комплекса внутриобъектовой цифровой связи и повысить уровень унификации комплектующего оборудования.

Похожие патенты RU2687239C1

название год авторы номер документа
КОМПЛЕКС ВНУТРИОБЪЕКТОВОЙ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ И ТРАНСЛЯЦИИ 2019
  • Бездетко Алексей Леонардович
  • Егоров Иван Викторович
  • Иванов Александр Геннадьевич
  • Мингалимов Дмитрий Андреевич
  • Синельниченко Александр Николаевич
  • Тронин Иван Дмитриевич
  • Храмченко Артем Александрович
  • Штарев Алексей Николаевич
RU2703290C1
КОМПЛЕКС ВНУТРИОБЪЕКТОВОЙ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ И ТРАНСЛЯЦИИ 2018
  • Бездетко Алексей Леонардович
  • Егоров Иван Викторович
  • Иванов Александр Геннадьевич
  • Мингалимов Дмитрий Андреевич
  • Синельниченко Александр Николаевич
  • Тронин Иван Дмитриевич
  • Храмченко Артем Александрович
  • Штарев Алексей Николаевич
RU2821741C1
ОБЪЕКТОВАЯ КОММУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СПОСОБ ЕЁ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 2022
  • Бездетко Алексей Леонардович
  • Марковский Михаил Владимирович
  • Иванов Александр Геннадьевич
  • Куртов Сергей Михайлович
  • Ляпин Руслан Фуадович
  • Капранов Дмитрий Анатольевич
  • Егоров Иван Викторович
  • Тронин Иван Дмитриевич
  • Синельниченко Александр Николаевич
  • Борисов Александр Константинович
  • Вишняков Дмитрий Александрович
RU2792329C1
КОРАБЕЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ 2011
  • Катанович Андрей Андреевич
  • Ершов Валерий Николаевич
  • Тамодин Николай Васильевич
  • Смелов Александр Валентинович
  • Цыванюк Вячеслав Александрович
  • Чемиренко Валерий Павлович
RU2492583C2
Интегрированная цифровая система технологической связи 2017
  • Богданов Алексей Сергеевич
  • Новиков Дмитрий Евгеньевич
RU2669870C1
УНИФИЦИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ВНУТРИКОРАБЕЛЬНОЙ СВЯЗИ 2003
  • Долбня А.Г.
  • Гавриленко С.А.
  • Директоров Н.Н.
  • Катанович А.А.
  • Мирошников В.И.
  • Петров Н.Н.
RU2261530C2
МОБИЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СВЯЗИ 2020
  • Васильев Андрей Иванович
  • Вергелис Николай Иванович
  • Долматов Евгений Александрович
  • Карпухин Николай Николаевич
  • Петров Антон Владимирович
  • Шурлыкин Евгений Николаевич
  • Головачев Александр Александрович
RU2749879C1
ПЕРЕНОСНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СВЯЗИ 2017
  • Булынин Андрей Геннадьевич
  • Васильев Андрей Иванович
  • Вергелис Николай Иванович
  • Карпухин Николай Николаевич
  • Петров Антон Владимирович
  • Здоровьев Александр Юрьевич
RU2649414C1
МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОПЕРАТИВНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 2019
  • Вергелис Николай Иванович
  • Здоровьев Александр Юрьевич
  • Дмитришин Владимир Васильевич
  • Смышляев Виктор Михайлович
  • Решетняк Алексей Михайлович
  • Петров Антон Владимирович
RU2706224C1
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 2018
  • Гринемаер Вячеслав Викторович
  • Кассиров Александр Владимирович
  • Кроликов Сергей Михайлович
  • Павлов Дмитрий Сергеевич
  • Сарьяров Сергей Фаилович
  • Сонькин Дмитрий Михайлович
  • Сонькин Михаил Аркадьевич
  • Фадин Игорь Дмитриевич
  • Харламов Сергей Александрович
  • Шамин Алексей Алексеевич
  • Ягуфаров Руслан Габдулаевич
RU2688908C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 687 239 C1

Реферат патента 2019 года КОМПЛЕКС ВНУТРИОБЪЕКТОВОЙ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ И ТРАНСЛЯЦИИ

Изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано для организации внутриобъектовой цифровой громкоговорящей, телефонной, видеосвязи и трансляции на стационарных и подвижных объектах. Технический результат состоит в расширении функциональных возможностей, повышении оперативности, надежности и живучести внутриобъектовой связи и степени унификации оборудования. Технический результат достигается за счет цифровой коммутационной системы по принципу локальной вычислительной сети с пакетной коммутацией Gigabit Ethernet на основе магистральных коммутаторов цифровой сети МКЦС, соединенных множеством дублированных магистральных связей, включения в состав комплекса аппаратуры видеосвязи, аппаратуры беспроводного абонентского доступа на основе технологии CDMA. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 687 239 C1

Комплекс внутриобъектовой цифровой связи и трансляции, состоящий из цифровой коммутационной сети, к которой присоединены абонентские устройства, цифровые телефонные аппараты, установление соединений в которой происходит методом IP-коммутации, отличающийся тем, что цифровая коммутационная сеть построена по принципу локальной вычислительной сети Gigabit Ethernet, состоящей из магистральных коммутаторов цифровой сети, соединенных между собой многократно дублированными каналами Ethernet 1000Base-T, к выходам которых подключаются входы абонентских коммутаторов цифровой сети по интерфейсу 1000Base-T, которые первым входом подключаются к одному магистральному коммутатору, а вторым входом ко второму магистральному коммутатору, к выходам которых по интерфейсам 10/100Base-TX подключаются абонентские терминалы, которые первым входом подключаются к одному абонентскому коммутатору, а вторым входом ко второму абонентскому коммутатору, и телефонные аппараты, при этом установление соединений между телефонными аппаратами осуществляется по IP-протоколу в соответствии с номерным планом, хранящимся в постоянном запоминающем устройстве телефонного аппарата, электропитание абонентских терминалов осуществляется от двух независимых сетей постоянного тока напряжением 27 В и по двум независимым каналам Ethernet по технологии РоЕ Plus, а телефонных аппаратов - от сети постоянного тока напряжением 27 В и по каналу Ethernet по технологии РоЕ Plus.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2687239C1

Устройство для измерения мощности 1947
  • Атабеков Г.И.
  • Иванов В.И.
SU72372A1
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВЫХ ПОТОКОВ ДАННЫХ ПО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ 2011
  • Яковлев Михаил Яковлевич
  • Цуканов Владимир Николаевич
RU2454805C1
ПОДВИЖНЫЙ КОМПЛЕКС СРЕДСТВ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ 2013
  • Смирнов Олег Всеволодович
  • Селезенев Николай Витальевич
  • Зеленко Олег Валерьевич
  • Уланов Андрей Вячеславович
  • Вергелис Николай Иванович
  • Губенко Андрей Михайлович
  • Головачев Александр Александрович
RU2528168C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАЛЬЦИЙВОЛЬФРАМАТНОГО РЕНТГЕНОЛЮМИНОФОРА 2001
  • Балашов Д.В.
  • Каргин Н.И.
  • Плотникова Е.П.
  • Михалев А.А.
  • Балашов Р.Д.
  • Захарьящева В.В.
RU2209228C2
US 7206516 B2, 17.04.2007.

RU 2 687 239 C1

Авторы

Бездетко Алексей Леонардович

Егоров Иван Викторович

Иванов Александр Геннадьевич

Мингалимов Дмитрий Андреевич

Синельниченко Александр Николаевич

Тронин Иван Дмитриевич

Храмченко Артем Александрович

Штарев Алексей Николаевич

Даты

2019-05-08Публикация

2018-04-16Подача