<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Management, computer science and informatics</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Management, computer science and informatics</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2072-9502</issn>
   <issn publication-format="online">2224-9761</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">32339</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Системы телекоммуникациЙ и сетевые технологии</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>TELECOMMUNICATION SYSTEMS AND NETWORK TECHNOLOGIES</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Системы телекоммуникациЙ и сетевые технологии</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">INCREASE OF QUALITY OF RENDERING OF SERVICES IN MOBILE SYSTEMS OF THE RADIO COMMUNICATION</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ПОДВИЖНЫХ СИСТЕМАХ РАДИОСВЯЗИ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Пищин</surname>
       <given-names>Олег Николаевич </given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Pishchin</surname>
       <given-names>Oleg Nickolaevich </given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>o.pishin@yandex.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Сергеева</surname>
       <given-names>Екатерина Вячеславовна </given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Sergeeva</surname>
       <given-names>Ekaterina Vyacheslavovna </given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>panaceia@rambler.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Астраханский государственный технический университет</institution>
     <city>Астрахань</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Astrakhan State Technical University</institution>
     <city>Astrakhan</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Астраханский государственный технический университет</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Astrakhan State Technical University</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <volume>2013</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>126</fpage>
   <lpage>132</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://vestnik.astu.ru/en/nauka/article/32339/view">https://vestnik.astu.ru/en/nauka/article/32339/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Проведён анализ качества предоставляемых услуг в системах сотовой подвижной радиосвязи при распределении уровней мощности сигнала внутри помещений. Исследованы методы расчёта затухания уровня поля в жилых и офисных зданиях. Проведены расчёты дополнительного затухания радиолиний внутри помещений. Предложена актуализация требований к условиям проведения контрольных вызовов (нормативных уровней затухания), изложенных в нормативном документе отрасли связи «РД 45.254–2002. Сети сотовой подвижной связи. Нормы на показатели качества услуг связи и методики проведения их оценочных испытаний».</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The analysis of quality of services in the systems of mobile radio communication at distribution of levels of signal power inside premises is made. The methods of calculation of attenuation of the field level in apartment and office buildings are investigated. Calculations of additional attenuation of radio lines inside premises are made. Actualization of requirements to conditions of carrying out control calls (normative levels of attenuation) stated in normative documents of communication sphere «RD 45.254–2002. Mobile communication networks. Regulations of parameters of quality communication services and techniques of carrying their assessment tests».</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>затухание уровня поля в помещениях</kwd>
    <kwd>качество услуг радиосвязи</kwd>
    <kwd>требований к условиям проведения контрольных вызовов</kwd>
    <kwd>а</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>ttenuation of level of field in premises</kwd>
    <kwd>quality of services of radio communication</kwd>
    <kwd>requirements to conditions of carrying out control calls</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Введение В настоящее время качество оказания услуг в системах подвижной радиосвязи с требуемым уровнем является одним из тех вопросов, который оператор контролирует в основном амостоятельно (самоконтроль). Органы Федерального контроля (Главного радиочастотного центра) решают задачу контроля правовых вопросов в использовании радиочастот и вопросов электромагнитной совместимости с другими радиослужбами. Внутрисистемные вопросы оператора сотовой связи, такие как качество или спектр предоставления услуг, уровень доступа в сеть и другие технические параметры контролирующими органами не регулируются. Анализ качества оказываемых услуг в области подвижной радиосвязи, несмотря на высокий уровень развитости сетей, показал неполное их соответствие требованиям существующих нормативных актов [1], а также наличие проблем, связанных с неравномерным или низким уровнем мощности сигнала при одновременном соответствии требований [1] по предоставлению необходимого уровня сигнала цифровой сотовой связи по мощности вне помещений. Таким образом, необходим анализ складывающейся ситуации по качеству и корректирующие мероприятия по предоставлению услуг связи такого уровня, чтобы его заявленные качественные характеристики были доступны всем пользователям и на всей заявленной территории обслуживания. Глобальное предоставление услуг в подвижной радиосвязи происходит полностью на коммерческой основе. Конкурентоспособность оператора сотовой связи, безусловно, зависит от уровня качества предоставляемых им услуг и является основным требованием к техническим службам, отвечающим за оптимизацию технических параметров сети. Самоконтроль качества предоставляемых услуг в свете технической готовности системы подвижной связи (СПС) зависит от человеческого фактора (профессиональной подготовки) и требований нормативных документов, являющихся ориентиром для технических специалистов в регулировании параметров сети и вариантах проведения её настроек. Одна из основных претензий к качеству связи – отсутствие услуг, связанных с низким уровнем сигнала сотовой связи в помещениях жилых и офисных зданий, особенно на первых этажах или полуподвальных помещениях. Именно эти помещения, как правило, арендуются юридическими лицами и частными предпринимателями для ведения собственного бизнеса (магазины, кафе, небольшие офисы и т. п.) и нередко являются местами общего пользования (скопления абонентов). Оператор сотовой связи, проектируя собственную сеть, следует нормам руководящих документов [1] на распределение уровня поля (мощности сигнала излучения базовых станций (табл. 1), исходя из требований не менее –85 дБ вне помещений как для сельской местности, так и для всех вариантов городов (мегаполис, средний город, пригород). Наличие внутри здания стен, перегородок, мебели, радиоэлектронной аппаратуры, людей и других объектов создает сложную среду распространения радиоволн. Условия распространения радиоволн внутри помещений существенно отличаются от условий распространения радиоволн в свободном пространстве. При стандартном ограничении доступа в сеть подвижной радиосвязи с затуханием уровня поля в –102 дБ доступ к сети подвижной радиосвязи общего пользования из помещений будет зависеть от уровня затухания, вносимого строительными перегородками жилых или офисных помещений. Основными эффектами, наблюдающимися при распространении радиоволн внутри помещений, являются многолучевость, обусловленная многократными отражениями радиоволн от стен объектов помещений, дифракция на многочисленных острых кромках предметов, расположенных внутри комнат, и рассеяние радиоволн. Эти эффекты создают сложную интерференционную структуру электромагнитного поля, сильно изменяющуюся при перемещении людей и других объектов. Таблица 1 Требования к условиям проведения контрольных вызовов согласно РД.45 Источник контрольных вызовов Стандарт СПС Уровень приема Специализированное тестовое оборудование Цифровой –85 дБм Аналоговый: Городская застройка Сельская местность –85 дБм –95 дБм Тестовая абонентская станция Цифровой или аналоговый Максимальный уровень по индикатору Безусловно, прием сигналов от удаленного внешнего источника внутри здания можно прогнозировать только в самых общих чертах. Сложный интерференционный характер поля внутри помещения порождает резкие перепады в уровне принимаемого сигнала, превышающие зачастую 20 дБ, даже при небольшом перемещении приемника. Измерения, выполненные в Вашингтоне на частоте 900 МГц, указывают на почти линейную зависимость среднего уровня сигнала внутри здания от высоты расположения приемного пункта. Сравнивается средний уровень сигнала внутри здания последовательно на разных этажах с амплитудой сигнала на улице вблизи здания на высоте 1–1,5 м над поверхностью земли. На 1-м этаже сигнал внутри здания был ослаблен на 28 дБ на частоте 900 МГц. При поднятии приемного устройства внутри здания ослабление в среднем уменьшалось до 0 дБ на 14-м этаже [2]. Высотная зависимость ослабления сигнала внутри здания существенно зависит от высоты и плотности застройки. Измерения, выполненные в Чикаго и Шаумбурге, где антенна базовой станции устанавливалась на высоте примерно 50 м над поверхностью земли на открытом месте (большей частью присутствовал прямой сигнал в точке приема на улице), подтвердили на частоте 900 МГц близкую к линейной высотную зависимость ослабления внутри здания (25 дБ на 1-м и 0 дБ на 12-м этажах) относительно уровня сигнала, зарегистрированного вблизи здания на улице. В то же время измерения в Манхеттене, где высота поднятия антенны была около 180 м (но в окрестности базовой станции в пределах полумили было много высотных зданий, создававших затенения в направлении на приемник), дают меньшее значение высотного градиента ослабления: 22 дБ на 1-м и 6 дБ на 20-м этажах. «Потери проникновения» внутрь здания во всех случаях составляли от 10 до 30 дБ, но, как правило, на нижних этажах были больше – 18–30 дБ. Распределение амплитуды сигнала было близким к логарифмически нормальному [2]. Проведём анализ наиболее ярких исследований современных учёных, посвящённых расчётам затухания уровня поля внутри строений, а также проведём собственные расчёты. Модели, используемые при описании канала связи внутри зданий, отличаются от традиционных моделей канала мобильной связи размерами зоны покрытия существенно меньшими, чем в городских условиях и большим многообразием условий распространения радиоволн. Распространение радиоволн внутри зданий в основном определяется планировкой здания, используемыми строительными материалами и типом здания. Существующие в настоящее время модели распространения сигналов внутри зданий можно условно разделить на 3 группы: 1. Статистические модели, не требующие подробной информации о здании, кроме общего описания его типа: производственное здание, гостиница, больница, торговый центр, здание старой постройки и т. п. [3, 4]. 2. Эмпирические одно- или многолучевые модели, основанные на анализе одного или нескольких лучей, соединяющих передающую и приемную антенны, для оценки уровня принимаемого сигнала [5]. 3. Лучевые модели, в которых используется квазиоптическое представление процессов распространения сигналов и учитываются отражения от стен помещения и дифракция на углах [6]. В моделях 1-й группы потери распространения сигнала имеют зависимость от расстояния между антеннами вида , (1) где – показатель степени определяется типом здания. Такая модель применяется в одном из программных пакетов и характеризуется быстротой расчетов, при выполнении которых требуется определить только расстояние между антеннами – все другие параметры и константы относятся ко всему зданию в целом и задаются предварительно. Модели 2-й группы (Motley-Keenan, Multi-Wall-Model) основаны на добавлении к (1) потерь во всех стенках на пути между приемной и передающей антеннами. В относящейся к этой же группе модели DPM (Dominant Path Model) к основному лучу добавляются дополнительные лучи, проходящие через соседние помещения по отношению к тем, что лежат на главном пути. При этом точный поиск точек отражения сигнала не производится. Модели 3-й группы, изложенные в [7], по возможности максимально полно учитывают информацию о планировке здания. В соответствии с ними определяются все возможные пути попадания сигнала из антенны передатчика в антенну приемника. Для уменьшения связанного с этим времени расчетов предложено несколько способов ускорения вычислительного процесса. Имеются две разновидности реализации данного рода моделей, называемые трассировкой лучей (ray tracing) и образованием лучей (ray launching). Число учитываемых итераций (отражений, препятствий) зависит от мощности компьютера. Большинство моделей ограничено максимум 6-ю итерациями, включая не более 2-х препятствий. Дифракционные потери сигнала вдоль каждого пути рассчитываются с использованием геометрической теории дифракции, а коэффициенты отражения – с помощью формул Френеля. Возможно также использование эмпирических соотношений, откалиброванных при помощи экспериментальных данных. Основным недостатком моделей 3-й группы является их чувствительность к точности исходных данных. В случаях, когда неточно указаны данные о параметрах стен или их местоположении, результаты расчета существенно ухудшаются. Эмпирическая модель (модель затухания сигнала, зависимая от расстояния; модель Раппапорта для предсказания потерь сигнала). Многообразие условий приводит к необходимости использовать некоторые эмпирические модели, основанные на многочисленных экспериментах по исследованию условий распространения радиоволн внутри помещений. Т. С. Раппапорт и его партнеры в ходе многочисленных исследований предложили несколько моделей, в которых за основу было принято соотношение , (2) где – потери при распространении внутри помещений; – потери при распространении на трассе прямой видимости, длиной ; – трасса прямой видимости для помещений; – расстояние между передатчиком и приемником; – величина, которая зависит от типа здания и окружающих построек (до расстояний около 10 м – , в интервале расстояний 10 &lt; d &lt; 20 м – , для 20 </p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">РД 45.254-2002. Сети сотовой подвижной связи. Нормы на показатели качества услуг связи и методики проведения их оценочных испытаний.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">RD 45.254-2002. Seti sotovoy podvizhnoy svyazi. Normy na pokazateli kachestva uslug svyazi i metodiki provedeniya ih ocenochnyh ispytaniy.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Rappaport T. S., Seidel S. Y. 914 MHz Path Loss Prediction Models for Indoor Wireless Communications in Multifloored Buildings // IEEE Transactions On Antennas And Propagation. - 1992. - February. - Vol. 40, N 2. - P. 207-217.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rappaport T. S., Seidel S. Y. 914 MHz Path Loss Prediction Models for Indoor Wireless Communications in Multifloored Buildings // IEEE Transactions On Antennas And Propagation. - 1992. - February. - Vol. 40, N 2. - P. 207-217.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Saunders S. R. Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems. J. Wiley&amp;Sons, NewYork, 1999.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Saunders S. R. Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems. J. Wiley&amp;Sons, NewYork, 1999.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Дмитриев В. Н., Сорокин А. А., Пищин О. Н. Сотовая связь с использованием подвижных базовых станций // Инфокоммуникационные системы и технологии: проблемы и перспективы / СПбГТУ. - СПб., 2007. - C. 59-118.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dmitriev V. N., Sorokin A. A., Pischin O. N. Sotovaya svyaz' s ispol'zovaniem podvizhnyh bazovyh stanciy // Infokommunikacionnye sistemy i tehnologii: problemy i perspektivy / SPbGTU. - SPb., 2007. - C. 59-118.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Bertoni H. L. Radio Propagation for Modern Wireless Systems. Prentice Hall PTR, New Jersey, 2000.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bertoni H. L. Radio Propagation for Modern Wireless Systems. Prentice Hall PTR, New Jersey, 2000.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Turkmani A. M. D., Toledo de A. F. Modeling of radio transmission into and within multistory buildings at 900, 1800, and 2300MHz // IEE Proc.-1. - 1993. - Vol. 40. - P. 462-470.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Turkmani A. M. D., Toledo de A. F. Modeling of radio transmission into and within multistory buildings at 900, 1800, and 2300MHz // IEE Proc.-1. - 1993. - Vol. 40. - P. 462-470.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Yarkoni N., Blaunstein N. Prediction of Propagation characteristics in Indoor Radio Communication environments // Progress In Electromagnetic Research, PIER. - 2006. - 59. - P. 151-174.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yarkoni N., Blaunstein N. Prediction of Propagation characteristics in Indoor Radio Communication environments // Progress In Electromagnetic Research, PIER. - 2006. - 59. - P. 151-174.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Propagation data and prediction models for the Planning of indoor radiocommunication systems and radiolocal area networks in the Frequency range 900 MHz to 100 GHz. Draft new recommendation (document 3/2) ITU Doc. 3/B1/1-E 19, Febr., 1997.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Propagation data and prediction models for the Planning of indoor radiocommunication systems and radiolocal area networks in the Frequency range 900 MHz to 100 GHz. Draft new recommendation (document 3/2) ITU Doc. 3/B1/1-E 19, Febr., 1997.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кирюшин Г. В., Маслов О. Н., Шаталов В. Г. Проектирование, развитие и электромагнитная безопасность сетей сотовой связи стандарта GSM. - М.: Радио и связь, 2000. - 148 c.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kiryushin G. V., Maslov O. N., Shatalov V. G. Proektirovanie, razvitie i elektromagnitnaya bezopasnost' setey sotovoy svyazi standarta GSM. - M.: Radio i svyaz', 2000. - 148 c.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Троицкий В. Н., Шур А. А. Особенности распространения радиоволн УВЧ и СВЧ диапазонов внутри зданий // Электросвязь. - 1998. - № 8. - С. 26-29.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Troickiy V. N., Shur A. A. Osobennosti rasprostraneniya radiovoln UVCh i SVCh diapazonov vnutri zdaniy // Elektrosvyaz'. - 1998. - № 8. - S. 26-29.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
