Суть статистического моделирования - за счёт изучения изменения имеющихся максимальных уровней смоделировать и спрогнозировать возможные максимальные уровни, что позволит лучше подготовиться к наводнению. Тем самим можно уменьшить экономический ущерб от затопления, заблаговременно эвакуировать людей.
Список использованной литературы
1. Авакян А.Б. Природные и антропогенные причины наводнений. Основы безопасности жизнедеятельности. Москва: 2001. - 27 с.
2. Мазуркин П.М., Филонов А.С. Математическое моделирование. Идентификация однофакторных статистических закономерностей: Учебное пособие. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. - 292 с.
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ ДЛЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ОРГАНАХ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
Б.Л. Кулаковский, доцент, к.т.н.
В.А. Сидарков, преподаватель
В.С. Захарич
Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь,
г. Минск
В процессе совершенствования системы управления и реагирования на чрезвычайные ситуации и возрастающим потоком передаваемой информации по всем линиям и каналам связи, существующая «аналоговая» система связи не в полной мере удовлетворяет современным требованиям и нуждается в модернизации. Для уменьшения времени передачи и увеличением количества передаваемой информации наиболее перспективным является переход от аналоговых систем к цифровым системам передачи данных, в частности, этот подход актуален и для систем радиосвязи.
Особое место в семействе систем наземной подвижной радиосвязи занимают транкинговые системы. Разрабатывавшиеся первоначально для использования в технологических сетях масштаба предприятия, сейчас это -универсальные системы радиосвязи, предоставляющие широкий спектр телекоммуникационных услуг. Пожалуй, именно возможность интеграции различных служб в рамках одной сети является наиболее характерной чертой современных транкинговых систем. Вместе с тем, протоколы радиоинтерфейса и сетевая архитектура транкинговых систем ориентированы в первую очередь на обеспечение оперативной связи внутри замкнутых групп абонентов. Это позволяет транкинговым системам прочно удерживать позиции в
корпоративном секторе рынка средств связи. Принимая во внимание тот факт, что по обе стороны Атлантики уже приняты международные стандарты, описывающие цифровые транкинговые системы, можно прогнозировать заметное повышение интереса производителей к выпуску соответствующей аппаратуры и программного обеспечения.
Разработаны несколько различных стандартов систем транкинговой связи, такие, как DMR, TETRA, АРСО 25 и др. Многие из этих систем уже несколько лет представлены на российском рынке, а системы стандарта DMR и АРСО 25 уже протестированы и работают в системе связи МВД РБ и частично используются в органах и подразделениях МЧС РБ. Основным отличием данных систем является принцип разделения каналов, частотное или временное разделение. Каждая из систем имеет свои преимущества и недостатки.
Наиболее перспективным является применение транкинговых систем радиосвязи при ликвидации ЧС с использованием базовой станции установленной на мобильном пункте управления или автомобиле связи и освещения. Так как при затяжных или масштабных ЧС существует необходимость разделения каналов управления и взаимодействия, а также увеличение дальности и качества радиосвязи между носимыми радиостанциями.
Базовая станция имеет возможность отслеживать место нахождения радиостанции, что обеспечивает руководству полную картину расположения каждого сотрудника в любой момент времени на местности и отслеживать их перемещение, сократить время передачи информации, улучшить качество и дальность связи, за счет транзита сигнала через базовую станцию, обеспечивает приоритетность вызовов, а также формирование отдельных групп, устраняя тем самым, взаимное влияние при передачи команд управления и информации внутри групп.
ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ТРАНКИНГОВОЙ РАДИОСВЯЗИ
Б.Л. Кулаковский, доцент, к.т.н.
В.А. Сидарков, преподаватель
С.А. Громада
Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь,
г.Минск
Разработаны несколько различных цифровых систем транкинговой радиосвязи TETRA, АРСО 25, DMR и другие. Основным отличием данных систем является принцип разделения каналов, частотное или временное разделение. Рассмотрим существенные отличия данных систем на примере стандартов АРСО 25 и TETRA.