Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Автоматическое установление связи , широко известное как ALE , является фактическим во всем мире стандартом для цифровой инициации и поддержания ВЧ радиосвязи. [1] ALE - это функция в системе радиоприемопередатчика ВЧ-связи, которая позволяет радиостанции устанавливать контакт или инициировать цепь между собой и другой ВЧ-радиостанцией или сетью станций. Цель состоит в том, чтобы обеспечить надежный быстрый метод вызова и соединения во время постоянно изменяющегося ВЧ ионосферного распространения, помех приема и использования общего спектра занятых или перегруженных ВЧ каналов.

Механизм [ править ]

Автономное радио ALE сочетает в себе приемопередатчик HF SSB с внутренним микропроцессором и модемом MFSK . Он запрограммирован с уникальным адресом ALE , похожим на номер телефона (или, в новых поколениях, имя пользователя). Когда приемопередатчик HF SSB не находится в активном контакте с другой станцией, он постоянно просматривает список частот HF, называемых каналами , в поисках любых сигналов ALE, передаваемых другими радиостанциями. Он декодирует вызовы и зондирования, отправленные другими станциями, и использует частоту ошибок по битам для хранения оценки качества для этой частоты и адреса отправителя.

Чтобы достичь определенной станции, вызывающий абонент вводит адрес ALE. На многих радиостанциях ALE это похоже на набор номера телефона. Контроллер ALE выбирает лучший доступный свободный канал для этого адреса назначения. После подтверждения того, что канал действительно свободен, он затем отправляет короткий сигнал избирательного вызова, идентифицирующий предполагаемого получателя. Когда станция удаленного сканирования обнаруживает активность ALE, она прекращает сканирование и остается на этом канале до тех пор, пока не сможет подтвердить, предназначен ли вызов для нее. Контроллеры ALE двух станций автоматически устанавливают рукопожатие.чтобы подтвердить, что соединение достаточного качества установлено, а затем уведомить операторов о том, что соединение установлено. Если вызываемый абонент не отвечает или квитирование не удается, исходный узел ALE обычно выбирает другую частоту либо случайным образом, либо путем предположения различной сложности.

После успешного подключения принимающая станция обычно издает звуковой сигнал и показывает оператору визуальное предупреждение, указывая тем самым на входящий вызов. Он также указывает позывной или другую идентифицирующую информацию связанной станции, аналогично идентификатору вызывающего абонента . Затем оператор включает радио и отвечает на вызов, а затем может говорить в обычном разговоре или согласовывать канал передачи данных с помощью голоса или встроенного формата коротких текстовых сообщений ALE. Кроме того, цифровыми данными можно обмениваться через встроенный или внешний модем (например, STANAG 5066 или MIL-STD-188-110Bсерийный тональный модем) в зависимости от потребностей и доступности. Встроенное средство обмена текстовыми сообщениями ALE может использоваться для передачи коротких текстовых сообщений в качестве «проводной связи», чтобы позволить операторам координировать внешнее оборудование, такое как телефонные исправления или не встроенные цифровые ссылки, или для коротких тактических сообщений. [2] [3]

Операторское мастерство [ править ]

Из-за капризов ионосферной связи КВ-радио, которое использовалось крупными правительственными организациями в середине 20-го века, традиционно было областью высококвалифицированных и обученных радистов. Одной из новых характеристик, которые встроенные микропроцессоры и компьютеры привнесли в ВЧ-радио через ALE, было устранение необходимости для радиста постоянно контролировать и изменять радиочастоту вручную для компенсации ионосферных условий или помех. Для обычного пользователя ALE, после того как он научился работать с основными функциями HF-трансивера, это стало похоже на работу с мобильным телефоном. Для более продвинутых функций и программирования контроллеров и сетей ALE это стало похоже на использование потребительского оборудования с поддержкой меню. или дополнительные функции, которые обычно встречаются в программном обеспечении . В профессиональной или военной организации это не устраняет необходимости в квалифицированных и обученных коммуникаторах для координации разрешенных списков частот для каждой единицы и адресов узлов - это просто позволяет задействовать относительно неквалифицированных технических специалистов в качестве «полевых коммуникаторов» и конечных пользователей существующая согласованная архитектура.

Общие приложения [ править ]

Радиосистема ALE обеспечивает соединение для голосового разговора, предупреждений, обмена данными, текстовых сообщений, мгновенных сообщений, электронной почты, передачи файлов, изображений, географического положенияслежение или телеметрия. Когда радист инициирует вызов, процесс обычно занимает несколько минут для ALE, чтобы выбрать ВЧ частоту, оптимальную для обеих сторон линии связи. Он сигнализирует операторам звуком и визуально на обоих концах, поэтому они могут немедленно начать общение друг с другом. В этом отношении устраняется давняя потребность в ВЧ-радио для повторяющихся вызовов по заранее определенному расписанию или утомительного статического мониторинга. Это полезно в качестве инструмента для поиска оптимальных каналов для связи между станциями в реальном времени. В современной ВЧ-связи ALE в значительной степени заменила ВЧ-карты прогнозирования, радиомаяки, ЛЧМ-эхолоты, программное обеспечение для прогнозирования распространения и традиционные догадки, основанные на обучении радистов. ALE чаще всего используется для подключения операторов голосовых контактов в SSB (однополосная модуляция ), ВЧ-подключение к Интернету для электронной почты, SMS-сообщения по телефону или текстовые сообщения , чат в реальном времени с помощью ВЧ-текста, отчеты о географическом положении и передача файлов. Протокол высокочастотного Интернета или HFIP может использоваться с ALE для доступа в Интернет через HF.

Методы [ править ]

Суть методов ALE заключается в использовании автоматического выбора канала, сканирования приемников, избирательного вызова , квитирования и надежных пакетных модемов. [4] Узел ALE декодирует все полученные сигналы ALE, слышимые на отслеживаемых им каналах. Он использует тот факт, что все сообщения ALE используют избыточность прямого исправления ошибок (FEC). Отметив, сколько исправлений ошибок произошло в каждом принятом и декодированном сообщении, узел ALE может определить «качество» пути между отправляющей станцией и самим собой. Эта информация объединяется с адресом ALE отправляющего узла и каналом, по которому было получено сообщение, и сохраняется в памяти анализа качества связи (LQA) узла. [3]Когда инициируется вызов, поисковая таблица LQA ищет совпадения, включающие целевой адрес ALE, и для вызова целевой станции используется лучший исторический канал. Это снижает вероятность повторения вызова на альтернативных частотах. Как только целевая станция услышит звонок и ответит, звонок или другое сигнальное устройство уведомит обоих операторов о том, что соединение установлено. На этом этапе операторы могут координировать дальнейшую коммуникацию с помощью текстовых сообщений заказной проводки, голосовой связи или другими средствами. Если требуется дальнейшая цифровая связь, она может осуществляться через внешние модемы данных или через дополнительные модемы, встроенные в терминал ALE.

Это необычное использование избыточности FEC является основным нововведением, которое отличает ALE от предыдущих систем избирательного вызова , которые либо декодировали вызов, либо не могли декодировать из-за шума или помех. Бинарный результат «достаточно хорошо» или «нет» не давал возможности автоматически выбирать между двумя каналами, оба из которых в настоящее время достаточно хороши для минимальной связи. Оценка на основе избыточности, присущая ALE, таким образом, позволяет выбрать «лучший» доступный канал и (в более продвинутых узлах ALE) использовать весь декодированный трафик в течение некоторого временного окна для сортировки каналов в список с уменьшающейся вероятностью контакта, что значительно снижает помехи в совмещенном канале для других пользователей, а также резкое сокращение времени, необходимого для успешного соединения с целевым узлом.

Методы , используемые в стандарте ALE включают автоматическую сигнализацию , автоматическую идентификацию станции ( зондирующую ), опрос , сообщение хранения и вперед , связывая защиту и анти - спуфинг , чтобы предотвратить враждебный отказ в обслуживании пути прекращения процесса сканирования канала. Дополнительные функции ALE включают опрос и обмен командами и сообщениями orderwire . Сообщение orderwire, известное как AMD (Automatic Message Display), является наиболее часто используемым методом передачи текста ALE и единственным универсальным методом, который есть у всех контроллеров ALE для отображения текста. [5]Производители часто предлагают AMD расширения для различных нестандартных функций, хотя зависимость от этих расширений подрывает совместимость. Как и во всех сценариях взаимодействия, перед использованием таких расширений необходимо убедиться, что это приемлемо.

История и прецеденты [ править ]

ALE возникла на основе более старой технологии радиоселективного ВЧ- вызова . Он объединил существующие концепции избирательного вызова со сканированием каналов с микропроцессорами (позволяющими декодировать FEC и принимать решения по оценке качества), пакетной передачей (минимизируя межканальные помехи) и транспондированием (обеспечивая автоматическую работу и сигнализацию входящего вызова). Ранние системы ALE были разработаны в конце 1970-х - начале 1980-х несколькими производителями радиостанций. [6] Первыми контроллерами семейства ALE были внешние контроллеры, монтируемые в стойку, подключенные к военным радиостанциям, которые редко могли взаимодействовать между поставщиками.

В ALE первого поколения разные производители использовали различные методы и собственные протоколы цифровой сигнализации, что привело к несовместимости. [3] Позже совместные усилия производителей и правительства США привели ко второму поколению ALE, которое включало в себя функции систем первого поколения, улучшая при этом производительность. Стандарт системы ALE 2G второго поколения в 1986 году, MIL-STD-188-141A, [5] был принят в FED-STD-1045 [7] для федеральных субъектов США. В 1980-х годах военные и другие структуры правительства США начали установку первых устройств ALE с использованием контроллеров ALE, созданных в основном американскими компаниями. Основным применением в течение первых 10 лет использования ALE были правительственные и военные радиосистемы, а ограниченная клиентская база в сочетании с необходимостью соблюдать стандарты MILSPEC поддерживала чрезвычайно высокие цены. Со временем спрос на возможности ALE расширился, и к концу 1990-х годов большинство закупленных государственных ВЧ радиостанций были разработаны с учетом, по крайней мере, минимальной совместимости ALE.стандарт, что делает их пригодными для использования со стандартным оборудованием узла ALE. Радиостанции, реализующие хотя бы минимальную функциональность узла ALE в качестве внутренней опции радиостанции, стали более распространенными и значительно более доступными. Поскольку стандарты были приняты правительствами других стран по всему миру, все больше производителей производили ВЧ-радиостанции по конкурентоспособным ценам для удовлетворения этого спроса. Необходимость взаимодействия с правительственными организациями побудила многие неправительственные организации (НПО) хотя бы частично принять стандарты ООВ для общения. По мере распространения невоенного опыта и снижения цен другие гражданские компании начали использовать 2G ALE. К 2000 году во всем мире было достаточно гражданских и правительственных организаций, использующих ALE, поэтому он стал де-факто функциональной совместимостью HF. стандарт для ситуаций, когда возможна априорная координация каналов и адресов.

В конце 1990-х годов 3G ALE третьего поколения со значительно улучшенными возможностями и производительностью был включен в MIL-STD-188-141B, [5] сохраняя обратную совместимость с 2G ALE, и был принят в НАТО STANAG 4538. Гражданские и негосударственные темпы внедрения намного ниже, чем 2G ALE из-за чрезвычайной стоимости по сравнению с избыточным или начальным оборудованием 2G, а также из-за значительного увеличения сложности системы и планирования, необходимых для реализации преимуществ, присущих спецификации 3G. Для многих военных, потребности которых в максимальных внутриорганизационных возможностях и мощностях всегда создают нагрузку на существующие системы, дополнительные затраты и сложность 3G менее проблематичны.

Надежность [ править ]

ALE обеспечивает быструю незапланированную связь и передачу сообщений без необходимости использования сложных центров сообщений, нескольких радиостанций и антенн или высококвалифицированных операторов. С устранением этих потенциальных источников отказа процесс тактической связи становится намного более устойчивым и надежным. Эффекты выходят за рамки простого умножения силы существующих методов связи; такие подразделения, как вертолеты, при оснащении радиостанциями ALE теперь могут надежно общаться в ситуациях, когда экипаж слишком занят, чтобы использовать традиционную радиостанцию вне зоны прямой видимости . [8] Эта способность обеспечивать тактическую связь в условиях, когда специально обученные операторы и оборудование не подходят, часто рассматривается как истинное улучшение, предлагаемое ALE.

ALE - это важный путь к увеличению взаимодействия между организациями. Позволяя станции почти одновременно участвовать во многих различных ВЧ-сетях, ALE обеспечивает удобную передачу и мониторинг сообщений между организациями, не требуя отдельного оборудования и операторов для каждой партнерской организации. Это резко снижает потребность в персонале и оборудовании, позволяя небольшим мобильным или портативным станциям участвовать в нескольких сетях и подсетях. В результате повышается устойчивость, уменьшается хрупкость, повышается способность эффективно передавать информацию, а также способность быстро добавлять или заменять точки связи в зависимости от ситуации.

В сочетании с техникой Skywave ближнего вертикального падения ( NVIS ) и достаточным количеством каналов, распределенных по спектру, узел ALE может обеспечить более 95% успешное соединение при первом вызове, почти наравне с системами SATCOM . Это значительно более надежно, чем инфраструктура сотовой связи во время бедствий или войн, но в большинстве случаев не зависит от таких соображений.

Стандарты и протоколы [ править ]

Глобальные стандарты для ALE основаны на исходных стандартах US MIL-STD 188-141A [5] и FED-1045 [7], известных как ALE 2-го поколения (2G). 2G ALE использует несинхронизированное сканирование каналов, и повторное сканирование всего списка каналов в поисках вызовов занимает от нескольких секунд до полминуты. Таким образом, требуется достаточная продолжительность времени передачи для вызовов, чтобы соединиться или установить связь с другой станцией, которая не синхронизирована с ее сигналом вызова. Подавляющее большинство систем ALE, используемых в настоящее время в мире, относятся к 2G ALE.

Технические характеристики 2G [ править ]

2G сигнал ALE

Более распространенная форма сигнала ALE 2G разработана для совместимости со стандартными приемопередатчиками узкополосного речевого канала 3 кГц SSB. Метод модуляции - это 8-разрядная частотная манипуляция или 8FSK, также иногда называемая многочастотной манипуляцией MFSK , с восемью ортогональными тонами между 750 и 2500 Гц. [5] Длина каждого тонального сигнала составляет 8 мс, в результате чего скорость передачи символов по радиоканалу составляет 125 бод или 125 символов в секунду, а скорость исходных данных составляет 375 бит в секунду. Данные ALE отформатированы в 24-битные кадры, которые состоят из 3-битной преамбулы, за которой следуют три символа ASCII, каждый по семь битов. Полученный сигнал обычно декодируется с использованием цифровой обработки сигнала.методы, которые позволяют восстанавливать сигнал 8FSK при отрицательном соотношении сигнал / шум в децибелах (т. е. сигнал может быть восстановлен, даже если он ниже уровня шума). Эфирные уровни протокола включают использование прямого исправления ошибок , избыточности и транспонирования с подтверждением установления связи, аналогичные тем, которые используются в методах ARQ . [9]

Технические характеристики 3G [ править ]

Новые стандарты ALE, называемые ALE 3-го поколения или 3G ALE, используют точную временную синхронизацию (через определенный протокол синхронизации времени, а также возможность синхронизации часов с GPS ) для достижения более быстрого и надежного соединения. Благодаря синхронизации время вызова для установления связи может быть сокращено до менее 10 секунд. Сигнал модема 3G ALE также обеспечивает лучшую надежность и может работать в условиях канала, которые менее благоприятны, чем ALE 2G. [10] Группы задержек, ограниченные позывные и более короткие пакетные передачи позволяют использовать более короткие интервалы сканирования. Все станции в одной группе сканируют и принимают каждый канал точно в одно и то же время. Хотя 3G ALE более надежен и значительно повышает эффективность использования времени канала, наличие большогоустановленная база радиосистем 2G ALE и широкая доступность недорогого (часто избыточного военного) оборудования сделали 2G базовым стандартом для глобального взаимодействия.

Основа для взаимодействия ВЧ связи [ править ]

Функциональная совместимость является критическим вопросом для разрозненных субъектов, которые используют радиосвязь для удовлетворения потребностей организаций. Во многом благодаря повсеместному распространению 2G ALE, он стал основным методом обеспечения взаимодействия на ВЧ между правительственными и неправительственными организациями.организации по оказанию помощи при бедствиях и связи в чрезвычайных ситуациях, а также радиолюбители. В связи с тем, что цифровые методы все чаще используются в оборудовании связи, требовался универсальный стандарт цифровых вызовов, и ALE заполнила пробел. Почти все крупные производители ВЧ-радиостанций в мире производят радиостанции ALE в соответствии со стандартом 2G, чтобы удовлетворить высокий спрос на то, чтобы новые установки ВЧ-радиосистем соответствовали этому стандартному протоколу. Разрозненные объекты, которые исторически использовали несовместимые методы радиосвязи, затем могли звонить и разговаривать друг с другом, используя общую платформу 2G ALE . Некоторые производители и организации [11] использовали функцию AMD ALE для увеличения производительности и возможностей подключения. [12] В некоторых случаях это было успешным, а в других случаях использование проприетарной преамбулы или встроенных команд приводило к проблемам взаимодействия.

Тактическое общение и управление ресурсами [ править ]

ALE служит удобным способом связи вне зоны видимости. Первоначально разработанный для поддержки военных требований, ALE полезен для многих организаций, которые управляют широко расположенными подразделениями. Иммиграционная и таможенная служба США и береговая охрана США являются двумя членами сети по обеспечению соблюдения правил таможенного контроля (COTHEN), сети ALE MIL-STD 188-141A. [13] Все вооруженные силы США используют несколько аналогичных сетей. Точно так же коротковолновые служебные радиослушатели документировали списки частот и позывных для военных и охранных подразделений многих стран, а также сетей, эксплуатируемых компаниями по разведке и добыче нефти и коммунальными предприятиями во многих странах.

Связь при чрезвычайных ситуациях / чрезвычайных ситуациях или чрезвычайных ситуациях [ править ]

Системы радиосвязи ALE как для региональных ВЧ-сетей, так и для взаимодействия ВЧ-связи используются агентствами по чрезвычайным ситуациям и оказанию помощи при бедствиях, а также вооруженными силами и силами охраны. Агентства и организации чрезвычайного реагирования используют ALE для реагирования на ситуации в мире, когда обычные средства связи могли быть временно перегружены или повреждены. Во многих случаях он используется в качестве альтернативного обратного канала для организаций, которым, возможно, придется реагировать на ситуации или сценарии, связанные с потерей обычных коммуникаций. Землетрясения, штормы, извержения вулканов, сбои инфраструктуры электроснабжения или связи являются типичными ситуациями, в которых организации могут счесть ООВ необходимым для работы. Сети ALE распространены среди организаций, занимающихся реагированием на чрезвычайные ситуации, например:стихийные бедствия и техногенные катастрофы, сбои в транспорте, электроснабжении или телекоммуникационных сетях, войны, операции по поддержанию мира или стабилизации. Организации, которые, как известно, используют ALE дляУправление в чрезвычайных ситуациях , ликвидации последствий стихийных бедствия, обычная связь или внеочередной ответ ситуаций включают в себя: Красный Крест , FEMA , Disaster медицинских групп по оказанию помощи , НАТО , Федеральное бюро расследований , Организация Объединенных Нации , AT & T , Гражданский Воздушный Патруль , АКЦИЮ , штат Калифорния агентства по чрезвычайным ситуациям (Calema ) , офисов аварийных служб других штатов США или агентств по чрезвычайным ситуациям и аварийной радиолюбительской службы (ARES). [11]

Международная ВЧ электросвязь для оказания помощи при бедствиях [ править ]

Международный союз электросвязи (МСЭ), в ответ на потребность в интероперабельность в международной ликвидации последствий стихийных бедствий в значительной степени стимулировал гуманитарной помощь, включен ALE в ее телекоммуникациях ликвидации последствий стихийных бедствий рекомендаций. [4] Растущая потребность в мгновенном подключении для логистической и тактической связи для оказания помощи при бедствиях, таких как цунами, вызванное землетрясением в Индийском океане в 2004 году, привела к действиям МСЭ, призывающим страны всего мира к ослаблению ограничений на такую ​​связь и пограничный транзит оборудования во время катастрофических бедствий. . Глобальные конференции по радиолюбительской связи в чрезвычайных ситуациях IARU(GAREC) и IARU Global Simulated Emergency Tests включили ALE. [14]

Использование в любительском радио [ править ]

Радиолюбители начали спорадические операции ALE на ограниченной основе в начале-середине 1990-х годов [3] с коммерческими радиостанциями ALE и контроллерами ALE. В 2000 году стал доступен первый широко доступный программный контроллер ALE для персонального компьютера, PCALE , и радиолюбители начали настраивать станции на его основе. В 2001 году началась первая организованная и скоординированная глобальная сеть ALE для Международного любительского радио. В августе 2005 года радиолюбители, поддерживающие связь в убежищах Красного Креста, использовали ALE для операций по оказанию помощи при стихийных бедствиях во время урагана Катрина . [11]После мероприятия радиолюбители разработали более постоянные сети ALE для оказания чрезвычайной помощи / помощи при стихийных бедствиях, включая подключение к Интернету, с упором на взаимодействие между организациями. Система автоматического установления соединения HFLink для любительской радиосвязи использует протокол открытой сети, позволяющий всем операторам радиолюбителей и радиолюбительским сетям во всем мире участвовать в ALE и совместно использовать одни и те же каналы ALE на законных основаниях и с возможностью взаимодействия. Радиолюбители могут использовать его для вызова друг друга для передачи голоса или данных. [2]

Адаптация к взаимодействию радиолюбителей [ править ]

Радиолюбители обычно обеспечивают местную, региональную, национальную и международную связь при чрезвычайных ситуациях / бедствиях. [14] Необходимость взаимодействия на HF привела к принятию радиолюбителями открытых сетей ALE с автоматическим установлением соединения . Радиолюбители адаптировали методы ALE 2G, используя общие знаменатели протокола ALE 2G, с ограниченным набором функций, присущих большинству всех радиостанций и контроллеров ALE. Каждая любительская радиостанция ALE использует позывной оператора в качестве адреса , также известного как адрес ALE, в радиоконтроллере ALE. [2] наименьший общий знаменательЭта технология позволяет использовать радиостанции ALE или программное обеспечение любого производителя для взаимодействия и взаимодействия в сети ВЧ. Стандарт ALE для любительской радиосвязи, известный как Ham-Friendly ALE, используется для установления радиосвязи посредством комбинации активного ALE на всемирно признанных автоматических частотах передачи данных и пассивного сканирования ALE на голосовых каналах. В этом методе активные частоты ALE включают псевдослучайныепериодическая вежливая идентификация станции, в то время как частоты пассивного ALE автоматически сканируются для выборочного вызова. Системы ALE включают в себя «Слушать перед передачей» в качестве стандартной функции, и в большинстве случаев эта функция обеспечивает лучшее обнаружение загруженного канала для сигналов голоса и данных, чем человеческое ухо. Техника ALE, удобная для радиолюбителей, также известна как 2.5G ALE, поскольку она поддерживает совместимость с ALE 2G, в то же время используя некоторые функции адаптивного управления каналом 3G ALE, но без точной временной синхронизации GPS в 3G ALE.

ВЧ сеть для оказания помощи при стихийных бедствиях [ править ]

Сети ALE с горячим резервом находятся в постоянной работе 24/7/365 для международной связи при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях . Ham Radio Global ALE Высокочастотная сеть , которая начала службу в июне 2007 года, является крупнейшей в мире преднамеренно открытая ALE сети . Это бесплатная открытая сеть, укомплектованная волонтерами и используемая радиолюбителями, поддерживающими организации по оказанию помощи при бедствиях. [14]

Международная координация [ править ]

Международное радиолюбительское радио Высокочастотные каналы ALE согласованы по частоте со всеми регионами Международного союза радиолюбителей (IARU), [11] для международного, регионального, национального и местного использования в радиолюбительской службе. Все каналы любительского радио ALE используют стандарт верхней боковой полосы "USB" . К использованию различных каналов применяются разные правила, нормативы и планы полосы пропускания для региона и страны, в которой он работает. Некоторые каналы могут быть доступны не во всех странах. Первичные или глобальные каналы являются общими для большинства стран и регионов. [15]

Международные каналы [ править ]

Этот список действителен по состоянию на февраль 2020 года. См. HFLINK для получения дополнительной информации об автоматическом установлении соединения ALE службы любительского радио [14] .

Примечания к таблице частот: Автоматическое установление связи Частоты каналов ALE в Службе любительской радиосвязи согласованы на международном уровне с каналами селективного вызова селективного вызова для целей взаимодействия. Net - это сетевой адрес ALE или сетевое имя Selcall.

Стандартные конфигурации [ править ]

Международные сети [ править ]

См. Также [ править ]

  • Множественная частотная манипуляция
  • Выборочный вызов
  • Любительское радио
  • Радиолюбительская экстренная связь
  • АРЕС

Ссылки [ править ]

  1. ^ Телеком Бюро МСЭ-D / SG (2000-12-14). "Системы с быстрой перестройкой частоты в диапазонах СЧ / ВЧ" (док) . Международный союз электросвязи.
  2. ^ a b c Кристалл, Б. (31 марта 2008 г.). "ARRL Мы делаем это: что такое ALE?" . ARRL, Национальная ассоциация радиолюбителей. Архивировано из оригинала на 2010-03-17 . Проверено 6 сентября 2008 .
  3. ^ a b c d Менольд, Рональд Э., AD4TB (февраль 1995 г.). «ALE - Грядущее автоматическое установление связи» (PDF) . ARRL, QST Том 79, номер 2. CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  4. ^ a b «Справочник ITU ALE» (PDF) . Международный союз электросвязи ITU.
  5. ^ a b c d e f g h i "MIL-STD 188-141B" (PDF) . Правительство США.
  6. ^ Adair, R .; Пич, Д. (январь 1990 г.). «ALE - Грядущее автоматическое установление связи» (PDF) . ARRL, QEX, 1990-ЯНВАРЬ, Перепечатка NTIA ITS.
  7. ^ а б «Федеральный стандарт 1045А» . Правительство США.
  8. Перейти ↑ Fiedler, D (1994). «Автоматизированная ВЧ-связь для полетов в режиме реального времени» (PDF) . Армия Соединенных Штатов. [ постоянная мертвая ссылка ]
  9. ^ Klingenfuss, J. (2003). Руководство по коду радиоданных (17-е изд.). Klingenfuss Publications. С. 72–78. ISBN 3-924509-56-5.
  10. ^ Джонсон, Э. (2008-08-17). «Результаты моделирования для автоматического установления ВЧ канала третьего поколения» (PDF) . Государственный университет Нью-Мексико. Архивировано из оригинального (PDF) 16 мая 2008 года . Проверено 6 сентября 2008 .
  11. ^ a b c d Кристалл, B .; Барроу, А. (17 августа 2007 г.). "ALE для связи при чрезвычайных ситуациях / стихийных бедствиях" . Международный союз радиолюбителей IARU.
  12. ^ "Codan Automatic Link Management CALM" . Кодан. Архивировано из оригинального (PDF) мая 2008 года . Проверено 2 марта 2008 .
  13. ^ "КОТЕН - Вики RadioReference" .
  14. ^ а б в г IARU (2007-08-17). "ALE для связи при чрезвычайных ситуациях в случае стихийных бедствий" (PDF) . Международный союз радиолюбителей IARU.
  15. ^ ARRL (1 августа 2005 г.). "Страница службы технической информации ARRL: ARRLWeb: ALE (автоматическое установление ссылки)" . ARRL, Национальная ассоциация радиолюбителей.
  • ITU Telecom Bureau (2000-12-14). "Системы с быстрой перестройкой частоты в диапазонах СЧ / ВЧ" (док) . ITU.
  • Клингенфус Дж. (2003). Руководство по коду радиоданных (17-е изд.). Klingenfuss Publications. С. 72–78. ISBN 3-924509-56-5.
  • «MIL-STD-188-141B» (PDF) . Министерство обороны США. 1999 . Проверено 6 января 2008 .
  • «MIL-STD 188-141B» (PDF) . Правительство США.
  • «Справочник ITU ALE» (PDF) . Международный союз электросвязи ITU.
  • "Codan Automatic Link Management CALM" . Кодан. Архивировано из оригинального (PDF) мая 2008 года . Проверено 2 марта 2008 .
  • Кристалл, В .; Барроу, А. (17 августа 2007 г.). "ALE для связи при чрезвычайных ситуациях / стихийных бедствиях" . Международный союз радиолюбителей IARU.
  • "Петиция FCC RM-11392" (DOC) . Федеральная комиссия по связи США, FCC.
  • IARU (17 августа 2007 г.). "ALE для связи при чрезвычайных ситуациях в случае стихийных бедствий" (PDF) . Международный союз радиолюбителей IARU.
  • "FCC DA 08-1082" (PDF) . Федеральная комиссия по связи США, FCC.
  • «Образцы звука MIL STD 188-141A / MIL STD 188-141B 2G ALE» .[ постоянная мертвая ссылка ]