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Sistema de Rádio TETRA 1

Sistema de Rádio TETRA 1


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O sistema de rádio TETRA oferece muitos recursos que permitem ter mais flexibilidade do que muitos outros sistemas.

Os sistemas de rádio TETRA 1 fornecem os principais recursos e, embora o desenvolvimento do TETRA 2 e do TEDS tenha permitido a adição de mais recursos, eles ainda mantêm os recursos do TETRA 1 e são compatíveis com versões anteriores. Desta forma, o TETRA 1 forma a base para todos os sistemas de rádio TETRA.

Existem três modos diferentes nos quais os sistemas de rádio TETRA podem ser executados:

  • Voz mais dados (V + D)
  • Operação em modo direto (DMO)
  • Pacote de dados otimizado (PDO)

O modo mais comumente usado é V + D. Este modo permite alternar entre as transmissões de voz e dados e pode até transportar ambas usando slots diferentes no mesmo canal. Full duplex é compatível com estações base e frequências de unidades de rádio móveis normalmente sendo compensadas em cerca de 10 MHz para permitir que os níveis de interferência entre o transmissor e o receptor na estação sejam reduzidos a um nível aceitável.

DMO é usado para comunicação direta entre duas unidades móveis e suporta voz e dados, entretanto full duplex não é suportado neste modo. Apenas simplex é usado. Isso é particularmente útil, pois permite que as estações móveis se comuniquem umas com as outras, mesmo quando estão fora do alcance da estação base.

O terceiro modo, PDO é otimizado para transmissões apenas de dados. Ele foi concebido com a ideia de que volumes muito maiores de dados serão necessários no futuro e prevê-se que novos desenvolvimentos sejam desenvolvidos com base no padrão de comunicações de rádio móvel TETRA.

Estruturas de dados

O rádio TETRA usa técnicas TDMA. Isso permite uma eficiência de espectro muito maior do que era possível com os sistemas PMR anteriores, pois permite que vários usuários compartilhem uma única frequência. Conforme a fala é digitalizada, a voz e os dados são transmitidos digitalmente e multiplexados nos quatro slots de cada canal. A digitalização da fala é realizada por meio de um sistema que permite que os dados sejam transmitidos a uma taxa de apenas 4,567 kbits / segundo. Essa baixa taxa de dados pode ser alcançada porque o processo usado leva em consideração o fato de que a forma de onda é a fala humana, em vez de qualquer forma de onda variável. O processo de digitalização também tem a vantagem de tornar a transmissão segura de ouvintes casuais. Para maiores níveis de segurança que podem ser exigidos pela polícia ou outras organizações semelhantes, é possível criptografar os dados. Isso seria obtido usando um módulo adicional de segurança ou criptografia.

Os dados transmitidos pela estação base devem permitir espaço para os dados de controle. Isso é obtido dividindo o que é denominado multiframe com duração de 1,02 segundos em 18 quadros e permitindo que os dados de controle sejam transmitidos a cada 18 quadros. Cada quadro é então dividido em quatro intervalos de tempo. Um quadro dura 56,667 ms. Cada intervalo de tempo leva 14,167 ms. Dos 14,167 ms apenas 14 ms são usados. O tempo restante é necessário para o transmissor aumentar e diminuir. A estrutura de dados tem um comprimento de 255 símbolos ou 510 bits de modulação. Consiste em uma sequência de início seguida por 216 bits de dados embaralhados, uma sequência de 52 bits do que se denomina sequência de treinamento. Seguem-se outros 216 bits de dados embaralhados e, em seguida, o fluxo é concluído por uma sequência de parada. A sequência de treinamento no meio dos dados é necessária para permitir que o receptor ajuste seu equalizador para a recepção ideal de toda a mensagem.

Os dados são modulados na portadora usando chaveamento de deslocamento de fase quaternário diferencial. Este método de modulação muda a fase da portadora de RF em etapas de ± π / 4 ou ± 3 π / 4, dependendo dos dados a serem transmitidos. Uma vez gerado, o sinal de RF é filtrado para remover quaisquer bandas laterais que se estendam além da largura de banda atribuída. Eles são gerados pelas transições nítidas nos dados digitais. Uma forma de filtro com uma resposta de cosseno elevado de raiz e um fator de roll off de 0,35 é usada. Da mesma forma, o sinal de entrada é filtrado da mesma maneira para ajudar na recuperação dos dados.

Além disso, o rádio TETRA usa modulação tolerante a erros e formatos de codificação. Os dados são preparados com informações redundantes que podem ser usadas para fornecer detecção e correção de erros. O transmissor de cada estação móvel só está ativo durante o intervalo de tempo que o sistema atribui para uso. Como resultado, os dados são transmitidos em rajadas. O fato de o transmissor ficar ativo apenas parte do tempo tem a vantagem de que o gasto de bateria da estação móvel não é tão grande como se o transmissor estivesse irradiando um sinal continuamente. A estação base, entretanto, normalmente irradia continuamente, pois tem muitas estações móveis para servir.

Uma característica importante do TETRA é que o tempo de estabelecimento da chamada é curto. Ocorre em menos de 300 ms e pode chegar a 150 ms ao operar em DMO. Isso é muito mais curto do que o tempo que leva para um sistema de telecomunicações celular padrão se conectar. Isso é muito importante para os serviços de emergência, onde atrasos podem ser muito críticos.

Outros desenvolvimentos de rádio TETRA

Embora o rádio TETRA seja uma grande melhoria em relação aos sistemas PMR anteriores em operação, capacidade adicional de dados é sempre necessária. Em vista das maiores capacidades de dados agora oferecidas pelos serviços de celular, o padrão de rádio TETRA está sendo atualizado para permitir que acompanhe outras tecnologias comparáveis. Desta forma, as comunicações de rádio móveis TETRA poderão oferecer aos usuários comerciais as vantagens de um serviço PMR juntamente com as capacidades de dados de uma rede celular.

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Assista o vídeo: Pruebas Radio Tetra 271117 3ra Parte (Julho 2022).


Comentários:

  1. Atu

    SPSB

  2. Juzahn

    O que você começou a fazer no meu lugar?

  3. Chadwik

    Eu penso que eles estão errados. Eu sou capaz de provar isso.

  4. Goll

    you are not mistaken

  5. Majdy

    I believe that you are wrong. Tenho certeza. Vamos discutir.

  6. Abdul-Jalil

    Obrigado pela sua ajuda com este problema. Eu não sabia.

  7. Brougher

    normal



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