Наша группа разработчиков поставила задачу создания нового передатчика на основе стандарта STM-16 синхронной цифровой иерархии SDH, обеспечивающего высокую скорость передач быстродействующей волоконно – оптические системы. Рост компьютерного парка и увеличение мощности процессоров персональных компьютеров создадут спрос на большие объемы передачи данных как по Интернету, так и по традиционным линиям связи. На ближайшие годы считаем достаточной скорость стандарта STM-16 (2,4883 Гб/с), в дальнейшей перспективе потребуется переход на STM 64 со скоростью 9,9533 Гб/с.
В разрабатываемом передатчике и линии связи принимаются полупроводниковый лазерный диод с распределённой обратной связью, цифровая импульсно-кодовая модуляция (ИКМ) интенсивности излучения источника света, параллельно – последовательный преобразователь с синтезатором синхроимпульсов, драйвер лазера, дуплексная связь по двум волоконным световодам, безрегенераторная оптическая линия, усилители с прямой оптической регенерацией, мультиплексор с разделением времени доступа к скоростному каналу, оптические разветвители на передающей стороне, оптические демультиплексоры в приемном преобразователе.
Лазерный диод, лавинный фотодиод (ЛФД), микропроцессорная и микроэлементная база будут отечественного производства, оптический кабель – японской компании NTT. В СССР лазерный диод с распределённой обратной связью для оптических телекоммуникационных систем создан Физическим институтом имени П. Н. Лебедева Академии наук СССР (ФИАН). НИИ «Полюс» разработал фотоприемное устройство ФПУ-03 «Кредит» с германиевым ЛФД. Функциональные характеристики и параметры отечественного оптического оборудования приемлемы для нашего передатчика-приемника, заказали для собственных исследований.
В разработке сотовой связи первостепенное значение представляет для нас создание компактного сотового телефона. Солидный вес (восемьсот грамм и более), размеры первых аппаратов нам не приемлемы, ищем пути их уменьшения одновременно с повышением качества связи и вводом новых функций, представляющих для потребителей интерес. Помимо основной функции предусматриваем в различных комплектациях возможности телефонного справочника, вибровызова, сменных мелодий звонков, подключения гарнитуры Hands Free, громкоговорящей связи, часов, будильника, секундомера, таймера, календаря, калькулятора, фотокамеры, диктофона, игр и приложений, а также возможность передачи сообщений SMS, EMS, MMS.
В конструкции аппарата будут варианты как с внешней, так и встроенной антенной, монохромным или цветным дисплея, а также сенсорным дисплеем, одним или двумя (стерео) встроенными динамиками, работы как в одном типе сети, например, NMT-450, так и в других (AMPS, GSM), в одном и нескольких диапазонах частот. Можно принять различные форм-факторы сотовых телефонов – обычный моноблок, «раскладушка», слайдер, есть чем потравить вкусу будущего потребителя.
Вместе с Кириллом и его помощниками применяем в электронной начинке аппарата известные мне устройства: приёмопередатчик, специализированный контроллер управления, дисплей, интерфейсные устройства, аккумулятор. Для идентификации абонента можно использовать SIM-карту, микросхему микроконтроллера и памяти с программным управлением. На материнской плате размещаем контроллер питания, сетевой модуль или передатчик, ЦПУ процессор, ОЗУ, ПЗУ, разъемы для зарядного устройства и гарнитуры, графический процессор. Применяем компьютерные программы для работы с мобильным телефоном Blackвerry Desktop Software, HTC Sync и HTC Sync Manager.
Используем никель-кадмиевые аккумуляторы японской компании Sanyo. Хотя им присущи ряд существенных недостатков: большие размеры по отношению к другим типам при одинаковой емкости, эффект памяти (уменьшение емкости аккумулятора при неполном цикле разряда), токсичность используемого материала, но есть и достоинства, позволившие еще долгое время находить применение – относительно небольшая стоимость, возможность восстановления утраченной емкости, большой диапазон рабочих температур, безопасная быстрая зарядка.
Первый литий-ионный аккумулятор для сотовых телефонов будет разработан корпорацией Sony в 1991 году. Массовое изготовление литиевых элементов питания освоено еще в 1976 году компанией Sanyo. К их достоинствам можно отнести: высокую емкость, отсутствие эффекта памяти, маленькие габариты, большое количество циклов заряд-разряд. Недостатки: большая стоимость, относительно маленький срок службы (1,5—2 года) не зависимо от интенсивности использования. Первые прототипы даже взрывались при зарядке.
Читать дальше