Функция координации наблюдения

Детальное описание функции координации наблюдения (SCF = Surveillance Co-ordination Function) дано в [4]. Наземные станции должны внедрять SCF и протокол ASTERIX Category 017 [5] должен обеспечить кодирование и передачу сообщений между всеми узлами кластера. Отметим, что SCF определяет один из возможных механизмов работы кластера, но не является формальным стандартом ICAO и допустимо использование других методик.

Как уже упоминалось, работа кластера может быть централизованной или распределенной. Говоря о централизованной работе, следует выделить два процесса:

· процесс связи;

· процесс координации.

Процесс связи поддерживает эффективную топологию сети, включая используемые карты покрытия, коды II/SI станций и используемые области отмены блокирования. Протокол сетевого мониторинга NMP (NMP = Network Monitoring Protocol) использует сетевые информационные сообщения NIMs (NIMs = Network Information messages) для поддержки работы кластера (сообщения, подтверждающие активность посылаются на регулярной основе). Таким образом, NMP заботится о конфигурации сети, отслеживая стабильность кластера, режим и состояние сети, а также случаи отказов и необычных ситуаций. Этот принцип иллюстрируется на рис.3.19 (в предположении, что показанные на рис.3.19 сенсоры работают как кластер).

 
 

 

 


 

 

Сенсоры могут находиться в разных состояниях в зависимости от статуса сети. Например:

Таблица 3.1.

Таблица состояний сети (кластера)

Состояние Сенсор А Сенсор В Обсуждение
Неприменимо
только В
только А
сеть А+В (кластер)

 

В состояниях 1 и 2 в областях наложения покрытий двух сенсоров возможно использование временного блокирования наряду с дополнительными методиками опроса. Все возможные состояния определены в функцией координации наблюдения (Surveillance Co-Ordination Function ICD) в документе [4].

Процесс координации использует протокол опроса и сопровождения цели (Target Acquisition and Support Protocol = TASP). Протокол TASP поддерживает как передачу ВС между станциями наблюдения кластера, так и передачу соответствующей трековой информации другим станциям кластера. Он включает в себя:

· протокол опроса цели (TAP = Target Acquisition Protocol), используется для распространения трековой информации среди сенсоров кластера, когда в области покрытия другого запросчика появляется новый трек.

· протокол поддержки трека (TSP = Track Support Protocol), используется в случае утери информации о треке в течение одного или двух оборотов антенны (если цель, якобы, еще в пределах области покрытия).

На рис.3.20 иллюстрируется работа протоколов TAP и TSP. Точка ×, обозначенная на рис.3.20, соответствует точке в пределах области покрытия, где происходит обмен данными о треке. Полный набор таблиц состояния для протокола TASP приведен в [4]. Для управления в сценариях с обнаружением дубликатов адресов ВС, в таблицах состояний, кроме инициализации трека, оговорено также обновление трековой информации (как и утеря трековых данных) и состояния прекращения/остановки поступления данных.

 

 
 

 

 


 

При реконфигурации кластера или перенастройке каналов сенсора используется протокол новых узлов и перенастройки NNCOP (NNCOP = New Node & Change Over Protocol). Он используется для информирования соседних сенсоров о целях в областях с наложением покрытий (по существу, это обмен перечнем ICAO-адресов между сенсорами).

И, наконец, документация SCF также определяет упреждающие и корректирующие механизмы управления в условиях перегрузки сети.