Спутниковая информационная система

Изобретение относится к технике, обеспечивающей передачу информационных сообщений по телевизионному каналу через космические ретрансляционные станции. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение эффективности управления системой и оперативности управления передаваемой и принимаемой информации. В спутниковую информационную систему, содержащую наземный передающий центр, дополнительно включен приемник, при этом передающий центр становится приемопередающим центром. В локальный центр формирования информации дополнительно включены демодулятор, декодер, терминал (дисплей). В ретранслятор дополнительно включены демодулятор, декодер, веб-служба, кодер, модулятор, преобразователь частоты обратного тракта, усилитель промежуточной частоты обратного тракта, демодулятор обратного тракта, декодер обратного тракта, кодер обратного тракта, модулятор обратного тракта, второй преобразователь частоты обратного тракта и усилитель мощности обратного тракта. 3 ил.

 

Изобретение относится к специальной технике (спецэлектронике), обеспечивающей передачу информационных сообщений по телевизионному каналу через космические ретрансляционные станции.

Известна спутниковая информационная система, в которой используется передача информационных сообщений по телевизионному каналу через космические ретрансляционные станции (см. авторское свидетельство СССР №1801249 A3, кл. Н04В 7/185, опубл. 1993 г.), состоящая из передающей антенны, передатчика, локального центра формирования информации, приемной антенны, передающей антенны, приемника, передатчика, центра обработки данных, приемопередающей антенны, ретранслятора, системы единого времени, приемной антенны, приемника, локальной сети кабельного телевидения, блока выделения информации сигнала, телевизионного приемника.

Недостатком известной системы является относительно низкая адаптивность управления системой, низкая оперативность управления передаваемой и принимаемой информацией и низкая устойчивость управления системой, вследствие отсутствия веб-службы [Менаске Д., Алмейда В. Производительность веб-служб. Анализ, оценка и планирование: Пер. с англ. / - СПб. Диа-СофтЮП, 2003. - 480 с.] на ретрансляторе.

Известна спутниковая информационная система (Кантор Л.Я., Минашин В.П., Тимофеев В.В. Спутниковое вещание, М.: "Радио и связь", 1981 г.), которая позволяет при введении специального канала увеличить объем передаваемой информации, обновлять информационные сообщения, поступающие из различных регионов страны.

Однако недостатком данной системы является относительно низкая адаптивность управления системой, низкая оперативность управления передаваемой и принимаемой информацией и низкая устойчивость управления системой вследствие отсутствия веб-службы на ретрансляторе.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение адаптивности управления системой, повышение оперативности управления передаваемой и принимаемой информацией, повышение устойчивости управления системой.

Указанный технический результат достигается тем, что в спутниковую информационную систему, содержащую наземный передающий центр, состоящий из локального центра формирования информации, передатчика, передающей антенны дополнительно включен приемник, при этом передающий центр становится приемопередающим центром. В локальный центр формирования информации, состоящий из устройства преобразования информации в код, запоминающего устройства, таймера, блока управления, модулятора канала передачи, блока сжатия информации, дополнительно введены демодулятор, декодер, терминал (дисплей). В ретранслятор, состоящий из последовательно соединенных разделительного фильтра, первого преобразователя частоты, усилителя промежуточной частоты, второго преобразователя частоты, усилителя мощности, дополнительно включены демодулятор, декодер, веб-служба, кодер, модулятор, преобразователь частоты обратного тракта, усилитель промежуточной частоты обратного тракта, демодулятор обратного тракта, декодер обратного тракта, кодер обратного тракта, модулятор обратного тракта, второй преобразователь частоты обратного тракта и усилитель мощности обратного тракта. Веб-служба позволяет координировать действия локального центра (локальных центров) формирования информации и приводить их в соответствие с текущими потребностями центра обработки данных. Так, например в веб-службу может быть помещена информация о том, какие именно сведения нужны в настоящий момент, а какие уже стали неактуальны. Таким образом, повышается адаптивность управления системой.

Оперативность управления передаваемой и принимаемой информацией повышается за счет того, что требования центра обработки данных могут очень быстро размещаться на веб-службе независимо от того, способны ли сотрудники локального центра (локальных центров) формирования информации именно в этот момент принимать эту информацию (т.е. не надо "дозваниваться" до каждого их них, что бы передать информацию). Затем сотрудники локального центра (локальных центров) формирования информации при первой же возможности могут просмотреть содержимое веб-службы и получать актуальную информацию независимо от того, способны ли сотрудники центра обработки данных именно в этот момент передавать эту информацию. Таким образом, существенно повышается оперативность управления передаваемой и принимаемой информацией.

Устойчивость управления системой повышается за счет того, что в случае временного нарушения связи центра обработки данных с локальным центром (локальными центрами) формирования информации (из-за помех, технических неисправностей или т.п.) сотрудники локального центра (локальных центров) формирования информации в этот период все же могут получать последнюю (на момент нарушения связи) информацию, так как она уже была загружена на веб-службу ранее.

Осуществление заявленного изобретения поясняется с помощью фиг.1-3.

На фиг.1 показана спутниковая информационная система в общем виде, где обозначены приемопередающая антенна 1, передатчик 2, дополнительно включен в схему приемник 2/1, локальный центр формирования информации 3, приемная антенна 4, передающая антенна 5, приемник 6, передатчик 7, центр обработки данных 8, приемопередающая антенна 9, ретранслятор 10, система единого времени 11, приемная антенна 12, приемник 13, локальная сеть кабельного телевидения 14, блок выделения информации сигнала 15, телевизионный приемник 16.

На фиг.2 показан локальный центр формирования информации, где обозначены устройства преобразования информации в код 17-1...17-N, запоминающее устройство 18, таймер 19, блок управления 20, модулятор канала передачи 21, блок сжатия информации 22, дополнительно включены в схему демодулятор 21/1, декодер 21/2, терминал (дисплей) 21/3.

На фиг.3 показан ретранслятор, где обозначены преобразователь чистоты 23 с гетеродином 26, УПЧ 24, разделительный фильтр 25 и цепи преобразования, второй преобразователь частоты 29 с гетеродином 27, усилитель мощности 28, дополнительно в схему включены демодулятор 29/1, декодер 29/2, веб-служба 29/3, кодер 29/4, модулятор 29/5, первый преобразователь частоты обратного тракта 23/1, усилитель промежуточной частоты обратного тракта 24/1, демодулятор обратного тракта 29/1-1, декодер обратного тракта 29/2-2, кодер обратного тракта 29/4-4, модулятор обратного тракта 29/5-5, второй преобразователь частоты 29/6, усилитель мощности 28/1.

Предлагаемая система работает следующим образом. Текущая информация в различных регионах собирается в локальных центрах формирования информации. В устройствах 17 преобразования информации в код и ЗУ 18, где из множества информационных сигналов, каждый из которых имеет метку, формируется блок информации для передачи. Далее информация сжимается по объему и в виде дискретных сигналов поступает на модулятор 21 канала передачи. Радиосигнал через передающее устройство, антенну поступает в разделительный фильтр 25, далее через первый преобразователь частоты 23 и усилитель промежуточной частоты 24 радиосигнал поступает на демодулятор 29/1, декодер 29/2, информация с декодера 29/2 поступает в веб-службу 29/3, которая принимает информацию от диспетчерского пункта и локального центра формирования информации, размещает ее на соответствующих веб-страницах. При этом сотрудники локальных центров получают оперативное задание на сбор информации, а сотрудники диспетчерского пункта получают доклад о ходе сбора информации в регионах, кодер 29/4 преобразует информацию из веб-службы 29/3 в радиосигнал, далее через модулятор 29/5, преобразователь частоты 29, усилитель мощности 28 и аппаратуру 10 искусственного спутника Земли ретранслируется на диспетчерский пункт. Система ретрансляции многих сигналов от локальных центров через спутник работает в режиме разделения передач во времени. Для синхронизации работы в локальное устройство формирования информации 3 и в центр обработки данных 8 введены таймеры 19 и 35, синхронизация работы которых осуществляется от внешних источников, например от системы единого времени 11. В диспетчерском пункте собирается информация из многих регистров-поставщиков информации, с помощью блока 32 выборки информации по меткам сортируется и запоминается в ЗУ 33, откуда информационные сообщения поступают для передачи потребителю, причем эти сообщения непрерывно обновляются по поступающим сигналам с новой информацией. Блок управления 37 устанавливает адреса в ЗУ 34, блок управления 38 дает код настройки блока 33 выбора информации в ЗУ на определенный раздел информационных сообщений. Далее информационные сообщения сжимаются по объему, преобразуются в радиосигнал и через искусственный спутник Земли в режиме разделения сигналов по времени передаются на наземные приемные центры, расположенные на всей территории страны. Здесь информационные сообщения распространяются через локальную цепь кабельного телевидения. При этом телеприемник принимает информационные сообщения через антенну. Видеосигнал, несущий информационные сообщения, снимается с амплитудного детектора телевизионного приемника 16 и подается на компаратор 41 блока 15 выделения информации сигнала, в котором уровни сигнала нормируются. Полученный логический сигнал поступает на дешифратор кода, выделяющий из принимаемого сигнала данные в последовательном коде и сопровождающие их тактовые импульсы. При помощи регистра сдвига 43, селектора 44 разделительных импульсов, счетчика 45 тактов и дешифратора 48 данные из последовательного кода преобразуются в параллельный и записываются в регистр хранения 46, из которых информация через схему 49 обнаружения и исправления ошибок поступает на вход ЗУ 50 и одновременно на вход цифрового компаратора 52, на другой вход которого подаются сигналы с блока 53 управления, определяющий код метки выбора информационного сообщения и время вывода информации на экран дисплея 16 с помощью пульта управления. Программа считывания устанавливается блоком 53 управления и представляет собой определенный код метки информационного сообщения. Далее код программы сравнивается с кодами непосредственно поступающей информации. При совпадении в цифровом компараторе 50 осуществляется считывание информационного сообщения в ЗУ 50, передается в преобразователь 47 кода. Преобразователь 47 кода в сигнал телевизионного изображения формирует синхронизирующие импульсы и сигналы изображения (R, G, B), которые поступают в блок строчной и кадровой синхронизации и блок видеоусилителей (R, G, B), телевизионного приемника. Таким образом, информационные сообщения отображаются на экране дисплея.

В веб-службе размещается актуальная информация о том, какие именно сведения нужны в настоящий момент, а какие уже стали неактуальны. В свою очередь сотрудники локального центра (локальных центров) формирования информации просматривают содержимое веб-службы и получают актуальную информацию о том, как им скорректировать свою работу в соответствии с изменившимися требованиями центра обработки данных.

Предлагаемая информационная система обладает следующими преимуществами: высокой адаптивностью управления системой, высокой оперативностью управления передаваемой и принимаемой информацией, высокой устойчивостью управления системой.

Спутниковая информационная система, содержащая N наземных передающих центров, включающих в себя последовательно соединенные локальные центры формирования информации, передатчик и антенну, искусственный спутник Земли, включающий в себя приемопередающую антенну, соединенную с ретранслятором, содержащим разделительный фильтр, первый преобразователь частоты, усилитель промежуточной частоты, второй преобразователь частоты и усилитель мощности, диспетчерский пункт, наземный приемный пункт, включающий в себя последовательно соединенные приемную антенну, приемник, локальную цепь кабельного телевидения, телевизионный приемник, отличающаяся тем, что в наземный передающий центр дополнительно включен приемник, при этом передающий центр становится приемопередающим центром, в локальный центр формирования информации дополнительно включены демодулятор, декодер, терминал (дисплей), в ретранслятор введены последовательно демодулятор, декодер, веб-служба, кодер, модулятор, преобразователь частоты обратного тракта, усилитель промежуточной частоты обратного тракта, демодулятор обратного тракта, декодер обратного тракта, кодер обратного тракта, модулятор обратного тракта, второй преобразователь частоты обратного тракта и усилитель мощности обратного тракта, при этом радиосигнал из локального центра передачи информации через передающее устройство и антенну поступает в разделительный фильтр ретранслятора, далее через первый преобразователь частоты и усилитель промежуточной частоты радиосигнал поступает на демодулятор, декодер, информация с декодера поступает в веб-службу, кодер преобразует информацию из веб-службы в радиосигнал, далее через модулятор, второй преобразователь частоты, усилитель мощности и аппаратуру искусственного спутника Земли ретранслируется на диспетчерский пункт, далее информационные сообщения через искусственный спутник Земли передаются на наземные приемные центры.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к определению местоположения мобильных станций в сетях сотовой связи, более конкретно к вспомогательным сообщениям глобальной системы позиционирования (GPS) для мобильных станций, передаваемым на сотовые телефоны и к способам для их реализации.

Изобретение относится к мониторингу и может использоваться в области управления защитой потенциально опасных объектов и населения страны в условиях воздействия техногенных, природных и террористических угроз.

Изобретение относится к области радиосвязи и предназначено для использования в глобальных космических системах ретрансляции и связи. .

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, может найти применение в авиационной, космической промышленности и других областях машиностроения и может быть использован в строительстве для контроля нагружений.

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в системах связи и управления с передачей сигналов через бортовой ретранслятор, а также в совмещенных командно-траекторных радиолиниях, в которых наряду с передачей командной информации измеряют параметры движения бортового ретранслятора.

Изобретение относится к технике радиосвязи и может быть использовано для обнаружения подвижных объектов (ПО), в том числе воздушных судов (ВС), определения их местонахождения (МН), параметров движения и слежения за ними.

Изобретение относится к радиопеленгации, а именно к системам, обеспечивающим определение пространственного местоположения объекта, например летательного аппарата (ЛА).

Изобретение относится к области информационно-управляющих систем и может быть использовано для построения автоматизированных систем управления (АСУ), реализующих функции управления и контроля мобильных (в том числе высокодинамичных объектов не зависимо от метеорологических условий и времени суток.

Изобретение относится к пеленгации с использованием электромагнитного излучения, в том числе радиопеленгации, а именно к системам, обеспечивающим определение пространственного местоположения объекта, например летательного аппарата (ЛА), и азимутального и угломестного направлений на соответствующий маяк.

Изобретение относится к радиопеленгации, а именно к способам, обеспечивающим определение пространственного местоположения объекта, например летательного аппарата (ЛА).

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в системах связи и управления через ретранслятор, а также в совмещенных командно-траекторных радиолиниях, в которых наряду с передачей командной информации измеряют параметры движения

Изобретение относится к способам определения местоположений объектов радионавигационными средствами наземного и космического базирования и может быть использовано на космических аппаратах (КА), стабилизируемых вращением

Изобретение относится к высотным коммуникационным системам широкого спектра действия, включающим группировки спутников, выведенных на разновысокие орбиты и как минимум один наземный пункт управления

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в сотовой голосовой телефонной связи

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в глобальных мобильных системах связи, применяющих ячеистую технологию
Изобретение относится к спутниковым системам и может быть использовано для создания орбитальных систем, одновременно формирующих глобальное радионавигационное поле для навигации морских, наземных, воздушных, низкоорбитальных и высокоорбитальных космических потребителей, а также осуществляющих обмен командной информацией с выделенным кругом потребителей, в том числе и космическими аппаратами, находящимися на околоземных орбитах

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для космических аппаратов, находящихся на орбите искусственного спутника Земли, кроме геостационарной, стабилизируемых вращением вдоль вертикальной оси

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для ретрансляции сигналов в спутниковых системах связи с множественным доступом

Изобретение относится к системам связи и предназначено для ретрансляции радиотелевизионных сигналов

Изобретение относится к радиосистемам обмена данными и может быть использовано для помехозащищенного информационного обмена между подвижными воздушными объектами (ВО) и наземными комплексами (НК) в каналах "воздух-воздух" и "воздух-земля"
Наверх