Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Наземное транкинговое радио [1] ( TETRA ; ранее известное как трансъевропейское транкинговое радио ), европейский стандарт для транкинговых радиосистем , представляет собой спецификацию профессионального мобильного радио [2] и двустороннего трансивера. TETRA была специально разработана для использования государственными учреждениями, службами экстренной помощи ( полиция , пожарные департаменты , скорая помощь ) для сетей общественной безопасности , персоналом железнодорожного транспорта для радиоприемников поездов , транспортными службами и военными . [3] TETRA - европейскийвариант транковой радиостанции, аналог Project 25 .

TETRA - стандарт Европейского института стандартов электросвязи (ETSI), первая версия опубликована в 1995 году; он упоминается Европейским комитетом радиосвязи (ERC). [4]

Описание [ править ]

TETRA uses time-division multiple access (TDMA) with four user channels on one radio carrier and 25 kHz spacing between carriers. Both point-to-point and point-to-multipoint transfer can be used. Digital data transmission is also included in the standard though at a low data rate.

Мобильные станции (MS) TETRA могут обмениваться данными в прямом режиме (DMO) или в транкинговом режиме (TMO) с использованием инфраструктуры коммутации и управления (SwMI), состоящей из базовых станций TETRA (TBS). Помимо обеспечения прямой связи в ситуациях, когда покрытие сети недоступно, DMO также включает возможность использования последовательности из одного или нескольких терминалов TETRA в качестве реле. Эта функция называется шлюзом DMO (от DMO к TMO) или повторителем DMO (от DMO к DMO). В экстренных ситуациях эта функция позволяет осуществлять прямую связь под землей или в зонах с плохим покрытием.

Помимо голосовых и диспетчерских услуг, система TETRA поддерживает несколько типов передачи данных. Сообщения о состоянии и службы коротких данных (SDS) предоставляются по основному каналу управления системы, в то время как для передачи данных с коммутацией пакетов или передачи данных с коммутацией каналов используются специально назначенные каналы.

TETRA обеспечивает аутентификацию терминалов по отношению к инфраструктуре и наоборот. Для защиты от подслушивания доступно шифрование радиоинтерфейса и сквозное шифрование.

Обычным режимом работы является режим группового вызова, в котором одно нажатие кнопки соединяет пользователя с пользователями в выбранной группе вызовов и / или диспетчере . Терминал также может работать как рация «один-на-один», но без обычного ограничения диапазона, поскольку вызов по-прежнему использует сеть. Терминалы TETRA могут действовать как мобильные телефоны ( сотовые телефоны ) с прямым полнодуплексным подключением к другим пользователям TETRA или PSTN . Экстренные кнопки, расположенные на терминалах, позволяют пользователям передавать экстренные сигналы диспетчеру , подавляя любые другие действия, происходящие в то же время.

Преимущества [ править ]

Основными преимуществами TETRA перед другими технологиями (например, GSM ) являются:

  • Используемая гораздо более низкая частота дает больший диапазон, что, в свою очередь, обеспечивает очень высокий уровень географического покрытия с меньшим количеством передатчиков, что снижает затраты на инфраструктуру.
  • Во время голосового вызова связь не прерывается при переходе на другой сетевой сайт. Это уникальная функция, которую обычно предоставляют сети dPMR, которая позволяет использовать ряд резервных режимов, таких как возможность базовой станции обрабатывать локальные вызовы. Так называемые «критически важные» сети могут быть построены с помощью TETRA, где все аспекты являются отказоустойчивыми / многократно избыточными.
  • В отсутствие сети мобильные / портативные устройства могут использовать «прямой режим», при котором они напрямую обмениваются каналами (режим рации).
  • Режим шлюза - когда один мобильный телефон с подключением к сети может действовать как ретранслятор для других ближайших мобильных телефонов, находящихся вне зоны действия инфраструктуры. Специальная транспондерная система не требуется для достижения этой функциональности, в отличие от аналоговых радиосистем.
  • TETRA также обеспечивает функцию «точка-точка», которую традиционные аналоговые радиосистемы аварийных служб не обеспечивали. Это позволяет пользователям иметь транкинговую «радиосвязь» один-к-одному между установками без необходимости прямого участия оператора / диспетчера диспетчерской.
  • В отличие от сотовых технологий, которые соединяют одного абонента с другим абонентом («один-к-одному»), TETRA построена для работы «один-к-одному», « один-ко-многим» и « многие-ко-многим» . Эти режимы работы имеют прямое отношение к общественной безопасности и профессиональным пользователям.
  • Безопасность TETRA поддерживает регистрацию терминала, аутентификацию, шифрование радиоинтерфейса и сквозное шифрование . [ необходима цитата ]
  • Доступны (переносные) сетевые решения быстрого развертывания для оказания помощи при бедствиях и предоставления временной емкости.
  • Сетевые решения доступны как в надежных архитектурах с коммутацией каналов (например, телефонных), так и в плоских IP-архитектурах с программными (программными) коммутаторами.

Дополнительную информацию можно получить в Ассоциации TETRA (ранее TETRA MoU), а стандарты можно бесплатно загрузить с ETSI .

Недостатки [ править ]

Основные его недостатки:

  • Требуется линейный усилитель, отвечающий строгим требованиям радиочастот, которые позволяют ему работать вместе с другими радиослужбами.
  • Передача данных медленная по современным меркам.

До 7,2 кбит / с на временной интервал в случае соединений точка-точка и до 3,5 кбит / с на временной интервал в случае инкапсуляции IP. Оба варианта позволяют использовать от одного до четырех временных интервалов. Различные реализации включают одну из предыдущих возможностей подключения, обе или никакую, и один временной интервал или более. Эти скорости якобы выше, чем у конкурирующих технологий DMR, dPMR и P25. Последняя версия стандарта поддерживает 115,2 кбит / с в 25 кГц или до 691,2 кбит / с в расширенном канале 150 кГц. Чтобы преодолеть ограничения, многие поставщики программного обеспечения начали рассматривать гибридные решения, в которых TETRA используется для критически важной передачи сигналов, в то время как синхронизация больших объемов данных и передача изображений и видео осуществляется через 3G / LTE . [5]

Использование TETRA [ править ]

В конце 2009 года 114 стран использовали системы TETRA в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Карибском бассейне и Латинской Америке. [6]

Система TETRA используется государственным сектором в следующих странах. Перечислены только установки сетевой инфраструктуры TETRA. Поскольку TETRA является открытым стандартом, каждая из этих сетей может использовать любое сочетание мобильных терминалов TETRA от широкого круга поставщиков.

Технические детали [ править ]

Аспекты радио [ править ]

Для своей модуляции TETRA использует π / 4- дифференциальную квадратурную фазовую манипуляцию . Скорость передачи символов (бод) составляет 18 000 символов в секунду, и каждый символ отображается на 2 бита, что дает 36 000 бит / с брутто.

Поскольку для передачи данных во время каждого пакета используется форма фазовой манипуляции, было бы разумно ожидать, что мощность передачи будет постоянной. Однако это не так. Это связано с тем, что боковые полосы , которые, по сути, являются повторением данных в модуляции основной несущей, отфильтровываются резким фильтром, чтобы ненужный спектр не использовался. Это приводит к амплитудной модуляции, и поэтому TETRA требует линейных усилителей. Результирующее отношение пиковой мощности к средней (RMS) составляет 3,65 дБ. Если используются нелинейные (или недостаточно линейные) усилители, боковые полосы появляются снова и вызывают помехи на соседних каналах. Обычно используемые методы для достижения необходимой линейности включают декартовы петли и адаптивное предыскажение.

Базовые станции обычно непрерывно передают и (одновременно) непрерывно принимают с разных мобильных телефонов на разных несущих частотах; следовательно, система TETRA является дуплексной системой с частотным разделением каналов (FDD). TETRA также использует FDMA / TDMA (см. Выше), как и GSM. Мобильные телефоны обычно передают только в 1 слот / 4 и принимают 1 слот / 4 (вместо 1 слот / 8 для GSM).

Речевые сигналы в TETRA дискретизируются с частотой 8 кГц, а затем сжимаются вокодером с использованием алгебраического линейного предсказания с кодовым возбуждением (ACELP). Это создает поток данных 4,567 кбит / с. Этот поток данных кодируется для защиты от ошибок перед передачей, чтобы обеспечить правильное декодирование даже в зашумленных (ошибочных) каналах. Скорость передачи данных после кодирования составляет 7,2 кбит / с. Емкость одного слота трафика при использовании 17/18 кадров.

Один слот состоит из 255 используемых символов, оставшееся время используется для последовательностей синхронизации, включения / выключения и т. Д. Один кадр состоит из 4 слотов, а мультикадр (длительность которого составляет 1,02 секунды) состоит из 18 кадров. Гиперкадры также существуют, но в основном используются для обеспечения синхронизации алгоритмов шифрования.

Нисходящая линия связи (т. Е. Выход базовой станции) обычно является непрерывной передачей, состоящей либо из специальной связи с мобильным устройством (мобильными устройствами), либо из синхронизации или других общих широковещательных передач. Все слоты обычно заполняются пакетно даже в режиме ожидания (непрерывный режим). Хотя система использует 18 кадров в секунду, только 17 из них используются для каналов трафика, причем 18-й кадр зарезервирован для сигнализации, сообщений службы коротких данных (например, SMS в GSM) или синхронизации. Структура кадра в TETRA (17,65 кадра в секунду) состоит из 18 000 символов / с; 255 символов / слот; 4 слота / кадр, и является причиной воспринимаемого«амплитудная модуляция» при 17 Гц и особенно заметна в мобильных / портативных устройствах, которые передают только в одном слоте / 4. Они используют оставшиеся три слота для переключения частоты, чтобы получить пакет от базовой станции двумя слотами позже, а затем вернуться к своей частоте передачи ( TDMA ).

Радиочастоты [ править ]

Air interface encryption[edit]

To provide confidentiality the TETRA air interface is encrypted using one of the TETRA Encryption Algorithm (TEA) ciphers. The encryption provides confidentiality (protect against eavesdropping) as well as protection of signalling.

В настоящее время определены 4 разных шифра. Эти TEA-шифры не следует путать с блочным шифром Tiny Encryption Algorithm . Шифры TEA имеют разную доступность из-за ограничений экспорта и использования. Об этих проприетарных шифрах опубликовано мало подробностей. Рисс [49] упоминает в ранних проектных документах TETRA, что шифрование должно выполняться с помощью потокового шифра из-за свойства не распространять ошибки передачи. Позже Паркинсон [50] подтверждает это и объясняет, что TEA - это поточный шифр с 80-битными ключами. TEA1 и TEA4 обеспечивают базовый уровень безопасности и предназначены для коммерческого использования. [51]Шифр TEA2 предназначен только для европейских организаций общественной безопасности. Шифр TEA3 предназначен для ситуаций, когда TEA2 подходит, но недоступен. [52]

Дополнительная информация [ править ]

  • Наземное магистральное радио (TETRA); Голос плюс данные (V + D); Часть 7: Безопасность [53]

Выбор ячейки [ править ]

Повторный выбор (или передача) ячейки в изображениях [ править ]

Предел ячеек RSSI SRT FRT (превышена задержка распространения)

Это первое представление демонстрирует, где наиболее вероятно находятся параметры порога медленного повторного выбора (SRT), порога быстрого повторного выбора (FRT) и задержки распространения. Они представлены в связи с затуханием несущей радиосвязи по мере увеличения расстояния от базовой станции TETRA .

На этой иллюстрации эти точки запуска SRT и FRT связаны с уменьшающейся мощностью радиосигнала соответствующих несущих соты. Пороговые значения расположены так, чтобы процедуры повторного выбора соты выполнялись вовремя и обеспечивали непрерывность связи для текущих вызовов связи.

Первоначальный выбор ячейки [ править ]

Первоначальный выбор ячейки

На следующей диаграмме показано, где задан первоначальный выбор данной радиоячейки TETRA. Первоначальный выбор соты выполняется процедурами, расположенными в MLE и MAC. Когда сделан выбор соты и выполнена возможная регистрация, говорят , что мобильная станция (MS) подключена к соте. Мобильному устройству разрешено первоначально выбрать любую подходящую соту, которая имеет положительное значение C1; то есть уровень принятого сигнала больше минимального уровня приема для параметра доступа .

Первоначальная процедура выбора соты должна гарантировать, что MS выберет соту, в которой она может надежно декодировать данные нисходящей линии связи (т. Е. На основном канале управления / MCCH) и которая имеет высокую вероятность связи по восходящей линии связи. Минимальные условия, которые должны быть выполнены, - это то, что C1> 0. Доступ к сети должен быть обусловлен успешным выбором ячейки.

При включении мобильного телефона он делает свой первоначальный выбор соты одной из базовых станций, что указывает на начальные обмены при активации.

  • См. EN 300 392 2 16.3.1 Активация и управление базовой службой MLE
  • Примечание 18.5.12 Минимальный уровень доступа RX

Информационный элемент минимального уровня доступа для приема должен указывать минимальный уровень принимаемого сигнала, требуемый в SwMI в соте, либо обслуживающей соте, либо соседней соте, как определено в таблице 18.24.

Улучшение ячейки [ править ]

Клетка улучшается

Следующая диаграмма показывает, где данная радиоячейка TETRA становится улучшенной . Обслуживающая сота становится недоступной, когда происходит следующее: C1 обслуживающей соты ниже значения, определенного в параметрах повторного выбора соты параметра радиосети, порог медленного повторного выбора в течение 5 секунд, а C1 или C2 соседней соты превышает C1 обслуживающей соты на значение, определенное в параметрах повторного выбора соты параметра радиосети, медленный гистерезис повторного выбора в течение 5 секунд.

Ячейка пригодна для использования [ править ]

Ячейка пригодна для использования

Следующая диаграмма показывает, где данная радиоячейка TETRA становится пригодной для использования . Соседняя сота становится пригодной для радиосвязи, когда сота имеет радиосоединение нисходящей линии связи достаточного качества.

Следующие условия должны быть выполнены, чтобы объявить радио соседней соты пригодным для использования: соседняя сота имеет параметр потерь в тракте C1 или C2, который в течение 5 секунд превышает порог быстрого повторного выбора плюс порог быстрого повторного выбора, и уровень обслуживания, обеспечиваемый соседней сотой, выше, чем уровень обслуживания обслуживающей соты. В течение предыдущих 15 секунд не должно происходить успешного повторного выбора ячейки, если MM не запрашивает повторный выбор ячейки. MS-MLE должна проверять критерий отказа от обслуживания обслуживающей соты так часто, как одна соседняя сота сканируется или контролируется.

Следующие условия заставят MS оценивать соседнюю соту как имеющую более высокий уровень обслуживания, чем текущая обслуживающая сота:

  • Класс абонента MS поддерживается в соседней соте, но не в обслуживающей соте.
  • Соседняя ячейка является приоритетной ячейкой, а обслуживающая ячейка - нет.
  • Соседняя сота поддерживает услугу (то есть стандартную речь TETRA, пакетные данные или шифрование), которая не поддерживается обслуживающей сотой, и MS требует, чтобы эта услуга была доступна.
  • Уровень обслуживания ячейки указывает, что соседняя сота менее загружена, чем обслуживающая сота.

Ячейка заменяемая (закрываемая) [ править ]

Ячейка заменяемая

Следующая диаграмма иллюстрирует , где данная ТЕТРА сота становится relinquishable ( abandonable ). Обслуживающая сота становится доступной для повторного включения, когда происходит следующее: C1 обслуживающей соты ниже значения, определенного в параметрах повторного выбора соты параметра радиосети, пороговом значении быстрого повторного выбора в течение 5 секунд и C1 или C2 соседней соты. превышает C1 обслуживающей соты на значение, определенное в параметрах повторного выбора соты параметра радиосети, гистерезис быстрого повторного выбора в течение 5 секунд.

В течение предыдущих 15 секунд не должно происходить успешного повторного выбора ячейки, если управление мобильностью (MM) не запрашивает повторный выбор ячейки. MS-MLE должна проверять критерий отказа от обслуживания обслуживающей соты так часто, как одна соседняя сота сканируется или контролируется.

Ошибка нисходящего канала связи [ править ]

Неисправность радиосвязи в нисходящем направлении

Когда порог FRT нарушен, MS оказывается в ситуации, когда необходимо отказаться от обслуживающей соты (или отказаться от нее) и получить другую, по крайней мере, пригодного для использования качества. То есть мобильная станция знает, что радиосигнал быстро затухает, и должна быстро повторно выбрать соту, прежде чем связь будет прекращена из-за сбоя радиолинии. Когда радиосигнал мобильной станции превышает минимальный уровень приема, радиостанция больше не в состоянии поддерживать приемлемую связь для пользователя, и линия радиосвязи прерывается.

Сбой радиосвязи: (C1 <0). Используя предложенные значения, это будет удовлетворительно, если уровень обслуживающей соты будет ниже -105 дБмВт. Затем активируются процедуры повторного выбора соты, чтобы найти подходящую базовую радиостанцию.

Человеко-машинный интерфейс (MMI) [ править ]

Виртуальный MMI для радиотерминалов TETRA [ править ]

Любой данный радиотерминал TETRA, использующий технологию на основе Java ( Java ME / CLDC ), предоставляет конечному пользователю права связи, необходимые для выполнения его или ее рабочей роли при любом краткосрочном назначении.

Ради маневренности, гибкости и способности к развитию отдел радиотехники общественного транспорта предпочел использовать открытые исходные коды, спецификацию языка Java, администрируемую Sun и соответствующими рабочими группами, для создания набора инструментов транспортного приложения .

TETRA MMI [ править ]

Приобретение услуги позволяет различным уполномоченным агентам устанавливать каналы связи между различными услугами, вызывая идентификатор услуги и не обладая полным знанием ISSI, GSSI или любого другого плана нумерации, связанного с TETRA. Получение услуг администрируется через централизованный сервер обслуживания прав на связь или сервер распределения рулонов , подключенный к базовой сети TETRA.

Таким образом, TETRA MMI преследует следующие цели:

  • Разрешить любому данному агенту во время тренировки использовать любой данный радиотерминал без материальных ограничений.
  • Предоставьте агентам конечных пользователей специальное прикладное программное обеспечение для транспортировки (получение услуг, мошенничество и контроль агрессии).

Этот набор инструментов транспортного приложения был успешно произведен с использованием коммуникационной технологии TETRA и обеспечивает выполнение требований к приложениям общественного транспорта на будущее, упомянутых ниже.

Дома ( основное ) меню представляет конечный пользователь три возможностей:

  1. Приобретение услуги,
  2. Статус паспорта безопасности,
  3. Параметры конечного пользователя.

Получение услуги предоставляет средства виртуальной персонализации конечного пользователя для любого данного радиотерминала и для сети TETRA на время, пока конечный пользователь сохраняет терминал в своем владении.

Status SDS предоставляет конечному пользователю механизм для генерации повторяющегося тонального сигнала с частотой 440 Гц, который сигнализирует о мошенничестве членам в пределах одного (динамического или статического) группового короткого идентификатора абонента (GSSI) или конкретного индивидуального короткого идентификатора абонента ( ISSI ) для продолжительность задания (час, утреннее патрулирование или определенный короткий период, выделенный для выполнения задания). Преимущество состоит в том, что каждый из конечных пользователей может подключаться к любому данному терминалу и группироваться на короткие промежутки времени, не требуя какой-либо серьезной реконфигурации с помощью инструментов программирования программного обеспечения радиосвязи. Аналогичным образом действует функция агрессии, но с более высокой частотой тона (880 Гц) и с более быстрым повторением, чтобы подчеркнуть срочность предупреждения.

Параметры вкладка обеспечивает существенные средства для терминала конечного пользователя позволяет им предварительно настроить цель (запрограммированный ISSI или GSSI ) коммуникационный номер пункта назначения. С помощью этого заранее запрограммированного номера назначения конечный пользователь должен поддерживать связь с радиотерминалом назначения или сервером распределения списков и может связываться в группе или с выделенным сервером, на который запросы на получение услуги принимаются, предварительно обрабатываются и, в конечном итоге, отправлено через базовую сеть TETRA. Это упрощает процесс реконфигурации или повторного использования конфигурации, обеспечивая гибкость при выполнении коротких заданий.

Вкладка параметров также предоставляет средства выбора между предварительно выбранными тонами в соответствии с требованиями рабочей группы для целей предупреждений о мошенничестве и агрессии. Возможность выбора любой данной клавиши, доступной на клавиатуре, для использования в качестве быстрой клавиши агрессии или мошенничества также возможна с помощью набора инструментов программного обеспечения транспортного приложения. Рекомендуется использовать звездочку и хеш- ключи для быстрых клавиш мошенничества и агрессии соответственно. Для тонов мошенничества и агрессии также рекомендуется использовать медленный повторяющийся тон 440 Гц (пустое пространство 500 миллисекунд) и быстро повторяющийся тон 880 Гц (пустое пространство 250 миллисекунд) соответственно. Возможны следующие варианты тона: 440 Гц, 620 Гц, 880 Гц и 1060 Гц.

Страница параметров предоставляет меню помощи или помощи, а последняя вкладка в параметрах кратко описывает набор инструментов, версию и историю набора инструментов транспортного приложения на сегодняшний день.

TETRA Enhanced Data Service (TEDS) [ править ]

The TETRA Association, working with ETSI, developed the TEDS standard, a wideband data solution, which enhances TETRA with a much higher capacity and throughput for data. In addition to those provided by TETRA, TEDS uses a range of adaptive modulation schemes and a number of different carrier sizes from 25 kHz to 150 kHz. Initial implementations of TEDS will be in the existing TETRA radio spectrum, and will likely employ 50 kHz channel bandwidths as this enables an equivalent coverage footprint for voice and TEDS services. TEDS performance is optimised for wideband data rates, wide area coverage and spectrum efficiency.[54]

Достижения в технологии DSP привели к введению стандартов передачи с несколькими несущими, использующих модуляцию QAM . Стандарты WiMAX, Wi-Fi и TEDS являются частью этого семейства.

См. Также:

  • JSR-118 ;
  • Профиль мобильного информационного устройства, JSR-37 ;
  • API беспроводного обмена сообщениями, JSR120 ;
  • Конфигурация подключенного ограниченного устройства, JSR-139 ; а также
  • Технология для беспроводной индустрии, JTWI-185 .

Сравнение TETRA и Project 25 [ править ]

Project 25 и TETRA используются для радиосети общественной безопасности и радиосети частного сектора по всему миру, однако он имеет некоторые различия в технических характеристиках и возможностях. [55] [56] [57]

  • TETRA: оптимизирован для районов с высокой плотностью населения, со спектральной эффективностью (4 временных интервала в 25 кГц: четыре канала связи на канал 25 кГц, эффективное использование спектра). Он подходит для районов с высокой плотностью населения и поддерживает полнодуплексный режим передачи голоса, данных и сообщений. но, как правило, он недоступен для одновременной передачи в диапазоне VHF - однако некоторые поставщики внедрили Simulcast и VHF в свою платформу TETRA.
  • P25: оптимизирован для более широкой зоны покрытия с низкой плотностью населения и поддержки одновременной передачи. однако это ограничивается поддержкой данных. (Радиосистемы фазы 1 P25 работают в аналоговом, цифровом или смешанном режиме 12,5 кГц, а в фазе II P25 будет использоваться структура TDMA с двумя временными интервалами в каналах 12,5 кГц.

В настоящее время P25 развернут в более чем 53 странах, а TETRA - в более чем 114 странах.

См. Также [ править ]

  • Цифровое мобильное радио , стандарт цифрового радио TDMA от ETSI
  • Цифровое частное мобильное радио (dPMR), стандарт цифрового радио FDMA от ETSI
  • NXDN , двусторонний протокол цифровой радиосвязи FDMA от Icom и JVC Kenwood
  • P25 (проект 25), стандарт TIA APCO (США)
  • ТЕТРАПОЛ (ранее МАТРА)

Ссылки [ править ]

  1. ^ ETSI EN 300 392-2 v3.2.1
  2. ^ "Ассоциация TETRA" . Ассоциация TETRA. 2012-03-22. Архивировано из оригинала на 2018-08-16 . Проверено 28 марта 2012 .
  3. ^ "TETRA - PST" . PST . Проверено 25 января 2017 .
  4. ^ «Руководство к Директиве 1999/5 / EC о R & TTE (20 апреля 2009 г.)» . С. 9–10.
  5. ^ Приложение для смартфона / приложения через TETRA - Crystal Code AB . Crystalcode.co.uk. Проверено 16 июля 2013.
  6. ^ "TETRA Industry Group - TETRA around the world - Countries". Tetrahealth.info. Archived from the original on 2012-03-13. Retrieved 2012-03-28.
  7. ^ "Shenyang Metro". Railway Technology. 2011-06-15. Retrieved 2012-03-28.
  8. ^ a b "Archived copy". Archived from the original on 2013-02-21. Retrieved 2016-02-08.CS1 maint: archived copy as title (link)
  9. ^ "HOME". Cassidian.com. Archived from the original on 2011-05-26. Retrieved 2012-03-28.
  10. ^ "TETRA : Artevea Digital Limited : Digital Radio Communication". Artevea.com. Retrieved 2012-03-28.
  11. ^ "Motorola Media Center - Press Releases - Motorola Completes Upgrade to TETRA Digital Radio System for Hong Kong International Airport". Mediacenter.motorola.com. Retrieved 2012-03-28.
  12. ^ 1st Monorail Project in India awarded to DAMM. Damm.dk (2010-08-11). Retrieved on 2013-07-16.
  13. ^ Tamil Nadu Police. Damm.dk (2011-01-31). Retrieved on 2013-07-16.
  14. ^ DAMM chosen to provide communication for GAIL pipeline in India. Damm.dk (2011-07-12). Retrieved on 2013-07-16.
  15. ^ "Gurgaon Police goes Hi-Tech". Retrieved 2013-01-14.
  16. ^ "TETRA : Artevea Digital Limited : Digital Radio Communication". Artevea.com. Retrieved 2012-03-28.
  17. ^ "Launch of digital trunked radio service in Malaysia". mis-asia.com.
  18. ^ "Motorola to supply TETRA network for Malaysian rail project".
  19. ^ TETRA Association Archived November 30, 2010, at the Wayback Machine
  20. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2013-03-23. Retrieved 2013-05-08.CS1 maint: archived copy as title (link)
  21. ^ "Hyperlinks". www.briscoetechnologies.com.
  22. ^ "TETRA : Artevea Digital Limited : Digital Radio Communication". Artevea.com. Retrieved 2012-03-28.
  23. ^ a b "Entropia – Critical concepts". www.entropia.eu.
  24. ^ DAMM supplies safe TETRA communication for DONG Energy Power Plants. Damm.dk (2009-09-02). Retrieved on 2013-07-16.
  25. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2012-04-27. Retrieved 2012-02-23.CS1 maint: archived copy as title (link)
  26. ^ Global Tech 1 Offshore Wind farm relies on DAMM Infrastructure. Damm.dk (2012-08-27). Retrieved on 2013-07-16.
  27. ^ TetraFlex for Public Safety in Lodi, Italy. Damm.dk (2010-02-02). Retrieved on 2013-07-16.
  28. ^ Rome International Airport chooses DAMM as supplier for Mission Critical Communication. Damm.dk (2009-09-14). Retrieved on 2013-07-16.
  29. ^ {{cite web|url=http://www.artevea.com/casestudies-detail.php?type=case&id=11 |title=TETRA : Artevea Digital Limited : Digital Radio Communication |publisher=Artevea.com |date|access-date=2012-03-28}}
  30. ^ "TETRA system for the Riga Municipal Police / DAN Communications". www.dan.lv. Retrieved 2020-06-21.
  31. ^ "Paziņojums par līgumu RPP 2016/31 "Par radiosakaru sistēmas uzturēšanu, tehnisko atbalstu un remontu"". Rīgas pašvaldības policija (in Latvian). Retrieved 2020-06-21.
  32. ^ "DAN COMMUNICATIONS, SIA". Prakse.lv. Retrieved 2020-06-21.
  33. ^ "Page Redirection". www.renita.lu.
  34. ^ a b c Sefrengo, CMS. "Radiocommunication sur mesure". www.connectcom.lu.
  35. ^ "MDC". www.c2000.nl.
  36. ^ "TETRA Forum Poland". Tetraforum.pl. Retrieved 2020-06-08.
  37. ^ Moscow Metro. Damm.dk (2011-01-04). Retrieved on 2013-07-16.
  38. ^ Kaliningrad biggest Power Plant chooses DAMM’s TetraFlex system for safety reasons. Damm.dk (2009-10-01). Retrieved on 2013-07-16.
  39. ^ DAMM deployed for regional network in North West Russia. Damm.dk (2011-08-22). Retrieved on 2013-07-16.
  40. ^ "Wide Area Military Voice & Data Infrastructure Solutions based on COTS technology" (PDF). Retrieved 2012-03-28.
  41. ^ DAMM's TetraFlex® chosen for Alacer Gold Mining operation. Damm.dk (2012-11-05). Retrieved on 2013-07-16.
  42. ^ "Builds Tetra Network in Brazil by Dr. Cristiano Torres do Amaral from Brazilian Police Academy" (PDF). Retrieved 4 March 2020.
  43. ^ Rio Tinto Mining Group continues to deploy DAMM’s TetraFlex. Damm.dk (2009-08-03). Retrieved on 2013-07-16.
  44. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2014-02-12. Retrieved 2014-02-13.CS1 maint: archived copy as title (link)
  45. ^ Fortescue Metals Group Ltd deploy DAMM. Damm.dk (2011-03-18). Retrieved on 2013-07-16.
  46. ^ World’s largest LNG project to roll-out DAMM’s TetraFlex®. Damm.dk (2010-04-26). Retrieved on 2013-07-16.
  47. ^ National Table of Frequency Allocations, Ireland.
  48. ^ National Table of Frequency Allocations Archived 2005-01-12 at the Wayback Machine, Norway.
  49. ^ "Cryptographic security for the new trans-European trunked radio (TETRA) standard". June 1994: 3/1–3/5. Cite journal requires |journal= (help)
  50. ^ DW Parkinson (2001-07-01). "TETRA Security". BT Technology Journal. 19 (3): 81–88. doi:10.1023/A:1011942300054. S2CID 169255984.
  51. ^ Doug Gray, An Overview of TETRA Archived 2011-09-27 at the Wayback Machine, etsi.org.
  52. ^ Gert Roelofsen (1999). "Cryptographic algorithms in telecommunications systems". Information Security Technical Report. 4: 29–37. doi:10.1016/S1363-4127(99)80004-1.
  53. ^ http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300300_300399/30039207/02.01.01_60/en_30039207v020101p.pdf
  54. ^ http://www.cmlmicro.com/Press/briefs/index.asp?/Press/briefs/teds_1.htm
  55. ^ https://www.powertrunk.com/docs/Pros_and_Cons_of_P25_vs_TETRA.pdf
  56. ^ "P25 and TETRA Technology Roundtable".
  57. ^ https://tandcca.com/fm_file/dubai06swancomparison-pdf/

External links[edit]

  • Report on the health effects of TETRA prepared for the Home Office
  • TETRA in use by radio amateurs
  • TETRA and Critical Communications Association (TCCA)
  • Radiocommunication objectives and requirements for Public Protection and Disaster Relief (PPDR)