VSAT-станции для любых видов связи

Анпилогов В.Р., Эйдус А.Г., "ВИСАТ-ТЕЛ", г. Москва, т/ф (095) 231 33 68, E-mail: avr@cts.ru

К одному из наиболее востребованных направлений спутниковой связи сегодня относятся VSAT-технологии. В статье дан обзор и анализ базовых технологий для организации VSAT-сетей, рассматриваются сферы и области их применения

По данным зарубежных аналитических компаний, к началу 2001 г. в мире насчитывалось около 500 тыс. абонентских VSAT-станций С- и Кu-диапазонов частот. Объем рынка ежегодно увеличивается на 1 7%, и в дальнейшем аналитики прогнозируют его устойчивый рост. Более того, новый импульс развития рынка ожидается в 2004-2005 гг., то есть когда на геостационарной орбите начнут работать спутники Ка-диапазона.

В России развитие VSAT-технологий выглядит скромнее. К началу текущего года насчитывалось не более 1000 станций. Такая ситуация связана в основном с тем, что востребованность современных технологий связи следует за развитием общих сфер производства. Например, в 90-х годах принципиально изменилась кредитно-финансовая система России. Соответственно, наибольшая VSAT-сеть в России, в составе которой сегодня работает более 500 станций, создана Центральным банком РФ. Активно наращиваются корпоративные VSAT-сети в нефтегазовой отрасли. Сети VSAT с успехом решают задачи по организации, как телефонных каналов, так и каналов (низко- и высокоскоростных) передачи данных практически для любых приложений. Однако при реализации конкретной задачи всегда существуют технические особенности оборудования и сети в целом, связанные главным образом с оптимизацией стоимости для данного вида услуг связи.

Прежде чем рассматривать сферы применения VSAT-технологий и их разновидности целесообразно вкратце привести основные понятия, поскольку в каждом источнике употребляются свои определения и обозначения.

Основные топологические схемы VSAT-сети и способы многостанционного доступа

По существу имеются две топологические разновидности: Star (звезда) и Mesh (полносвязная схема соединения "каждый с каждым"). Сеть Star (рис. 1) построена таким образом, что информация от любой VSAT-станции поступает на центральную станцию (ЦС).

В результате сигнал от VSAT1 до VSAT2 проходит следующий путь: VSAT1-MC3-UC-MC3-VSAT2. Это "двойной скачок", и время распространения достигает 0,6 с, что неприемлемо для передачи голоса, но допустимо для многих приложений, связанных с передачей данных.

Cеть Mesh (рис. 2) предусматривает соединение VSAT-станций за один "скачок", а ЦС (или выделенная станция сети) в данном случае обеспечивает организацию вызова и соединения. Соответственно, задержка сигнала уменьшается в два раза и составляет не более 0,3 с, что практически не ощущается даже при передаче голоса, не говоря уж о других приложениях, требующих режима реального времени.

Организация передачи информации в спутниковых сетях VSAT базируется на трех основных методах разделения каналов при многостанционном доступе: FDMA (частотное разделение), tdMA (временное разделение), CDMA (кодовое разделение). Для оптимизации пропускной способности и стоимости сети в каждом конкретном случае используется сочетание этих методов. Отметим, что далее будут рассматриваться методы, которые применяются только при использовании ретрансляционной аппаратуры ИСЗ с прозрачными стволами.

Cеть типа Star ориентирована, в первую очередь, на обеспечение услуг, связанных с передачей данных, для которых задержка сигнала не столь принципиальна. Наиболее распространенный способ для решения этих задач - tdM/tdMA. Исходящие потоки от каждой VSAT-станции разделены во времени и транслируются на ЦС. С целью минимизации арендуемой полосы частот используются различные протоколы Aloha. Основная задача - исключить коллизии, то есть наложение информации, передаваемой разными VSAT-станциями в данный момент времени на одной частоте. При этом, чем совершеннее протокол Aloha, тем больше задержка информации.

На ЦС сигналы коммутируются и мультиплексируются в единый цифровой поток tdM (транслируемый через спутник-ретранслятор), который доступен для приема любой абонентской станцией сети.

В случае если трафик достаточно устойчив во времени, используется технология SCPC/PAMA. Такое решение обеспечивает в реальном масштабе времени не только передачу данных, но и телефонную связь между VSAT и ЦС. Сочетание SCPC/PAMA и tdM/tdMA позволяет реализовать сеть по схеме двухуровневой звезды, в которой закрепленные каналы РАМА являются магистральными.

При организации сети Mesh актуальна другая задача. Необходимо обеспечить связь абонентов "каждого с каждым" за один скачок. К наиболее распространенной технологии относится DAMA. Она предусматривает выделение ресурсов сети каждому абоненту только на время их активного взаимодействия. Здесь возможны два основных варианта. Первый и наиболее распространенный - SCPC/DAMA, который выделяет частотный канал по требованию абонента. Второй - tdMA/DAMA -более прогрессивен и предусматривает динамическое распределение временных слотов в кадре tdMA по запросу абонента.

Запрос выделения канала для абонентской станции может быть реализован различными методами. Например, на ЦС формируются дежурные каналы, которые обеспечивают только режим запроса и назначения информационного канала для абонента, что обычно имеет место при использовании SCPC/DAMA. Другой метод предусматривает организацию выделенного канала, работающего в режиме tdM/tdMA. Число дежурных каналов либо пропускная способность канала tdM/tdMA выбираются в зависимости от допустимой вероятности отказа в соединении в часы наибольшей нагрузки сети.

Область применения VSAT-технологий

В период зарождения VSAT-технологий основной сферой их приложения считалась организация телефонных сетей в труднодоступных регионах. Однако уже в 80-х - начале 90-х годов акценты начали смещаться преимущественно в сторону решения задач, связанных с передачей данных, а вопросы голосовой связи постепенно стали уходить на второй план. Этот процесс особенно ускорился в середине 90-х годов в связи с развитием промышленных приложений VSAT-ceтей и бурным ростом сети Интернет. Более того, сегодня уже практически сформировался самостоятельный класс VSAT-технологий, ориентированный на решение задач в интересах обеспечения доступа в Интернет.

Несмотря на естественное желание унифицировать VSAT-оборудование, рынок диктует свои условия, среди которых основным является минимизация стоимости как самого оборудования, так и обслуживания сети.

Если сегодня обратиться к любой рекламе, то окажется, что VSAT-технологии могут обеспечить любые виды услуг связи: и телефон, и передачу данных, и видео, и Интернет, и т.д. С одной стороны, это так, а с другой - не совсем так. Конечно, иметь универсальную абонентскую станцию и сеть VSAT - неплохо, но стоимость такого решения, по крайней мере, сегодня (да и в ближайшем будущем) будет зашкаливать за любые разумные значения. Хотя потенциально (технически) здесь нет никаких фантазий, однако существует вполне определенный круг функциональных задач, свойственных определенной базовой технологии. Для исходного, функционального разделения базовых технологий в качестве критерия можно принять топологию VSAT-сети - Star или Mesh. Выбор топологии сети, в первую очередь, зависит от задач заказчика.

Star

Очевидно, что топология Star подразумевает соединение всех удаленных станций с единым центром. Однако их соединение между собой возможно лишь через центр. Это условие, в первую очередь, накладывает ограничение на организацию телефонных каналов и других видов информации, чувствительных к задержке сигнала. Соответственно, приоритетными становятся задачи сбора и двухсторонней передачи данных между удаленными станциями и центром. При этом качественная телефонная связь является дополнительной услугой, реализуемой только между центром и отдельной удаленной станцией (выход в сети общего пользования и, тем более, организация международных соединений приведет к труднопредсказуемому ухудшению качества речи).

К наиболее характерным задачам, которые решаются с помощью сети, выполненной по топологии Star, относятся:

  • обслуживание бензозаправочных станций, банкоматов;

  • мониторинг и управление технологическими процессами на электростанциях;

  • организация сервисного обслуживания автомобилей и их аренды;

  • обмен платежными документами между региональными отделениями и центральным отделением банка и т.п.

Общее для всех этих задач - относительно низкая канальная скорость и неравномерность графика, создаваемого удаленными VSAT-станциями. Наиболее характерным примером является оборудование компании Теасот (табл. 1).

Таблица 1. Зарубежные системные интеграторы и базовые технологии, предлагаемые для организации VSAT-сетей типа Star.

Компания Базовая технология Многостанционный доступ Исходящие потоки ЦС-VSAT, кбит/с Входящие потоки VSAT—ЦС, кбит/с
Gilat Satellite Networks (Израиль) SkayStar Advantage ТDМ/tdМА Модифицированная Aloha со случайным доступом 64/128/192/256/512/1024/2048
BPSK или QPSK
9,6/19,2/38,4/56/64/128
DPSK
38,4/76,8 МСК
Globecomm Systems, Inc. CES-2001 Нет данных 64-2048
BPSK или QPSK
9,6-384
BPSK или QPSK
Hughes Network Systems (США) PES/ISBIM tdM/tdMA 128/512
BPSK
64/128/256 BPSK
NEC* (Япония) Nextar-V ТDМ/tdМА Адаптивный вариант ТDМА 64/128/256/512/768/1536/2048
BPSK или QPSK
64/128/256 BPSK или QPSK
ViaSat, Inc. (Scientific Atlanta) SkyRaley ТDМ/tdМА 64/128/256
BPSK, QPSK, CPFSK
64/128/256
BPSK, QPSK.CPFSK
STM Wireless, Inc. (США) X.Star ТDМ/tdМА
Aloha с динамическим резервированием
64/128/256/512/1024/1544
BPSK
96/192/384
BPSK
Teacom (Норвегия) TSAT-2100 TSAT-2000 ТDМ/tdМА
Aloha с резервированием
2,4/4,8/9/6/14,4/16,8
OQPSK
2,4/4,8/9/6/14,4/16,8
OQPSK
Telesat Canada (Канада) Anicom 200 ТDМ/tdМА 1,2-64/128/256 128/512
Shiron Satellite Communications (Израиль) InterSky DАМА 1500-72500
ТDМ QPSK
Прием до 15000
16-384/2048
QPSK

Примечание: * Имеется технология Nextar-AA/tdMA (адаптивный вариант tdMA)

C другой стороны, в сетях типа Star в качестве дополнительного сервиса нередко предлагается организация распределения ТВ-информации. Например, подобное решение предлагает компания Shiron.

Mesh

Cеть типа Mesh в общем случае подразумевает равноправную связь удаленных станций между собой. По сравнению с топологией Star здесь резко возрастает число направлений связи. Если в сети Star число направлений связи равно числу станций сети N, то в данном случае число связей n x (N-1)/2. Это дань за организацию одного скачка при установлении связи. Таким образом, сеть типа Mesh обладает большими функциональными возможностями. Кроме задач, решаемых в сети типа Star, имеется возможность организовать качественную телефонную связь, видеотелефон и даже сеть видеоконференций. Построение такой сети (естественно, и стоимость ее будет существенно выше) обычно актуально для организации работы большой корпорации, имеющей территориально разнесенные отделения. Например, собрать всех региональных руководителей в центральном офисе может оказаться гораздо сложнее и дороже, чем организация регулярных видеоконференций. Конечно, для телефонизации удаленных и труднодоступных регионов актуальность сетей типа Mesh сохранится.

Как уже упоминалось, для этих сетей характерны различные модификации технологии многостанционного доступа DAMA. В табл. 2 приведен перечень зарубежных системных интеграторов, предлагающих базовые технологии для организации сети типа Mesh, и краткие технические данные.

Таблица 2. Зарубежные системные интеграторы и базовые технологии, предлагаемые для организации VSAT-сетей типа Mech.

Компания Базовая технология Многостанционный доступ Краткие характеристики
Alcatel Telespace (Франция) td-MAX Нет данных Основное назначение - создание телефонных сетей с высокой пропускной способностью. Абонентские станции имеют 1-6 каналов
ACT Networks (США) SkyPerformer* SCPC/DAMA Технология позволяет обеспечить эффективное сопряжение с наземными сетями Frame Relау.Телефон - до 64 кбит/с, факс - до 14,4 кбит/с
Gilat Satellite Networks (Израиль) DialAway SCPC/DAMA Имеет преемственность с технологией SkyStar. Выход в наземные сети осуществляется через центральную или узловую станцию. Число каналов абонентской станции - 1-3. Телефон G723 (6,4 кбит/с), факс-модем - 4,8 кбит/с, ПД - 2,4 кбит/с. Применяется для организации связи в труднодоступных регионах
FaraWay tdMA/DAMA Центральная станция не требуется. Выход в наземные сети возможен с любой станции сети. Число телефонных каналов абонентской станции -до 256 (до 8 на один модем). Максимальная канальная скорость -до 128 кбит/с, телефон G.728 (16 кбит/с) и G.729A (8 кбит/с), факс-модем и ПД - 9,6 кбит/с
Hughes Network Systems (США) TES Quantum, TES Quantum Direct tdMA/DAMA Используется модифицированная технология DAMA. Каждая станция имеет выход в наземные сети общего пользования. Математическое обеспечение позволяет поддерживать практически любые виды сигнализации. Телефонные каналы G.721 (32 кбит/с) и G.728 (16 кбит/с), факс-модем-14,4 кбит/с, ПД-14,4 кбит/с, максимальная канальная скорость 56 кбит/с. Технология TES Quantum Direct ориентирована на обеспечение телефонной связи в труднодоступных регионах. Телефонный канал G.729 (8 кбит/с)
Linkabit Wireless DAMALink SCPC/DAMA Основное назначение - организация телефонных сетей. Абонентская станция поддерживает 32 кбит/с, телефон, факс и ПД - 4,8 кбит/с
Loral GyberStar GmbH (международная компания) VISN+ tdMA/DAMA Технология предназначена для организации выделенных сетей связи крупных корпораций. Основой является протокол Frame Relay. Предоставляются услуги ПД, видеоизображения и голосовых приложений между несколькими станциями сети. Канальная скорость - до 512 кбит/с, телефон - 8 и 16 кбит/с, факс - до 9,6 кбит/с
NEC (Япония) Nextar-BOD SCPC/DAMA Технология предназначена для организации выделенных сетей связи крупных корпораций. Телефон - 32 кбит/с и 16 кбит/с, ПД -19,2 кбит/с. Возможна организация закрепленных каналов РАМА.
Nera SuperViSAT SCPC/DAMA Технология обеспечивает организацию телефонных сетей. Абонентская станция поддерживает 1 канал 64 кбит/с
NSI Communications (Канада) VSAT Plus 11 tdMA/DAMA Технология позволяет организовать полносвязную сеть и обеспечить любые услуги связи, но, в первую очередь, ориентирована на обеспечение телефонной связи. Предусмотрена возможность организации закрепленных каналов РАМА. Абонентская станция поддерживает работу до 32 каналов
ParraGea Communications (США) TerraSat SCPC/DAMA Технология позволяет дополнительно организовать сеть типа Star. Абонентские станции поддерживают скорость до 64 кбит/с. Число каналов -1-13. Телефон G.728 (16 кбит/с) и G.729 (8 кбит/с), факс и ПД - до 9,6 кбит/с
Sattel Technologies (США) WorldNet SCPC/DAMA Технология позволяет дополнительно организовать сеть типа Star. Типовые станции имеют один канал. Телефон G.728 (16 кбит/с), факс - 9,6/14,4 кбит/с, ПД - 19,2 кбит/с
STM Wireless, Inc. (США) X.DAMA MCPC/DAMA Технология имеет преемственность с X.Star. Возможна организация гибридных сетей. Телефон G.728 (16 кбит/с) и G.729 (8 кбит/с), факс -14,4 кбит/с, ПД -14,4 кбит/с, число каналов - 2 - 4
ViaSat.lnc. (Scientific Atlanta) SkyLinx SCPC/DAMA Технология предусматривает организацию телефонных сетей, сопрягаемых с наземными сетями, например, Frame Relay. Обычная абонентская станция поддерживает телефон (8 или 16 кбит/с), факс и ПД - 14,4 кбит/с для SkyLinx SL6000, а для SkyLinx 8000 повышено качество телефона (32/40/64 кбит/с)

Примечание: * На базе этой технологии развернута VSA Т-сеть в Косово для обеспечения связью войск НАТО

Космический сегмент

Космический сегмент VSAT-сетей основан на использовании геостационарных спутников связи, работающих в С-или Кu-диапазонах частот ФСС. Большинство современных сетей работают в Кu-диапазоне. Основным требованием к спутнику является повышенный уровень ЭИИМ и G/T в рабочей зоне при соблюдении линейности ствола ретрансляционной аппаратуры. Например, спутники серии lntelsat-7, обеспечивая максимум ЭИИМ в насыщении 49,4 дБВт, имеет рабочую точку ствола с полосой 72 МГц в линейном режиме всего на 3,5 дБ ниже, то есть ЭИИМ в линейном режиме на границе рабочей зоне луча Spot достигает примерно 43 дБВт. Качественным показателем для сравнительной оценки эффективности спутника для организации VSAT-сети может служить соотношение:

Р =ЭИИМнас-ОВО-10 Lg (DF/100), где ОВО - снижение ЭИИМ относительно насыщения для выхода ствола в линейный режим при заданном допустимом уровне продуктов интермодуляции, DF/100 - полоса частот ствола DF (кГц), отнесенная к 100 кГц. Кроме того, необходимо учитывать и допустимый диапазон уровней сигнала на входе ствола, при котором сохраняется его линейность. В качестве примера в табл. 3 приведены значения параметра Р для некоторых зарубежных и отечественных спутников.

Таблица 3. Сравнительная эффективность спутников при использовании технологий VSAT в Кu-диапазоне.

Спутник ЭИИМ в рабочей зоне по уровню -ЗдБ, дБВт Эффективность (Р), число раз Примечание
Intelsat 6 49,1 18,2 Луч Spot East, полоса ствола - 150 МГц
Intelsat 7 46,4 26,9 Луч Spot 1, полоса ствола - 72 МГц
Eutelsat-2 47,0 13,2/26,3 Широкий луч: полоса ствола - 72 МГц / 36 МГц
Экспресс-А (Экспресс) 40,5 8,9 Луч 3,5х7,0; полоса ствола - 36 МГц

Чем выше значение Р, тем меньший размер антенн может быть применен в станциях VSAT. Соответственно станции дешевле и функционально привлекательнее для потребителя. Обычно компании-интеграторы предоставляют возможность применения антенн от 0,9 до 2,5 м в Кu-диапазоне частот в зависимости от энергетики спутника и объема передаваемой информации.

Российские системные интеграторы и базовые технологии

На российском рынке VSAT в основном представлены базовые технологии зарубежных компаний (табл. 4).

Например, особую активность и известность имеют компании Gilat, NEC и Hughes, которые являются мировыми лидерами в области VSAT-сетей. Эти компании в совокупности контролируют не менее 70% мирового рынка VSAT. Проявляют активность и менее известные компании (Sattel, Globecomm и другие). Российские компании-интеграторы VSAT-сетей (табл. 4) в основном используют базовые технологии зарубежных компаний, иногда включая в состав VSAT-станции антенны отечественного производства.

Таблица 4. Российские системные интеграторы VSAT сетей.

Компания Поставщик Базовое оборудование Краткие характеристики сети и станций, технология
Московский Телепорт ACT Networks (США) SkyPerfomer Используется технология Frame Relay. Метод доступа - SCPC/DAMA. Число каналов абонентской станции - до 8. Телефон - 8 кбит/с
Nortel DASA Network Systems (Германия) SkyWan Используется технология Frame Relаy. Метод доступа - tdMA/DAMA. Телефон - 8 и 4,8 кбит/с, факс - 9,6 кбит/с, ПД - до 48 кбит/с. Число каналов абонентской станции - до 8
Сат-Тел Hughes Network Systems TES Quantum Сеть РОСВИТ Космический сегмент- ИСЗ "Горизонт" или "Экспресс", С-диапазон, топология сети Mesh. Абонентские станции: ПД - 64кбит/с, телефон - 14,4кбит/с, число каналов - 2, имеется система автосопровождения
Санкт-Петербургский Телепорт Nera SuperVSAT Космический сегмент - ИСЗ LMI-1, Кu-диапазон, топология сети - Mesh с выделенными магистральными каналами SCPC/PAMA. Центральная станция с антенной 7,3м. Сеть рассчитана на 115 одноканальных абонентских станций
ВИСАТ-ТЕЛ Ижевский радиозавод Элсов Стела Сеть "Банкир-2". Космический сегмент- ИСЗ Intelsat 704 или "Экспресс", Кu-диапазон. Топология сети Star+Mesh, ТDМ/tdМА, SCPS/DAMA с выделенными магистральными каналами SCPC/PAMA. Антенны: центральной станции - 7,4 м; узловых станций - 3.7 м; абонентских станций - до 2,4 м. Канальная скорость - 64/128 кбит/с, число каналов - 2. Сеть рассчитана на 550 абонентских станций и 36 магистральных направлений
Сирена-Телеком ViaSat, Satellite Networks* CL-400 SkyLinx Сеть "Сирена-3". Космический сегмент- ИСЗ Intelsat 604 или "Экспресс". С- и Кu-диапазоны частот. Абонентские станции с канальной скоростью 128 кбит/с. Сеть рассчитана на 250 станций
Центр обслуживания земных станций Globecom Systems, Inc. CES2001 Нет данных ;
Элсат Gilat Sattllite Networks Нет данных Нет данных
ROILCOM Comsat Lab. Linkway Сеть "Роснефть". Космический сегмент- ИСЗ Intelsat, 83 град. в.д., С-диапазон. В составе сети более 50 станций
ГАЗКОМ NEC Nextar-AA/tdMA Nextar-BOD Сеть на основе ИСЗ "Ямал-100",С-диапазон частот. Построение сети по схеме Star и/или Mesh. Канальная скорость 35 или 17,5 кбит/с
ГП "Космическая связь" NEC Nextar Сеть ГПКС. Космический сегмент- ИСЗ "Горизонт" или "Экспресс". С- и Кu-диапазоны частот

Примечание: * ViaSat представляет продукцию компании Sientilic Atlanta

Исключением, пожалуй, является базовая технология VSAT-станций "Стела", разработанная по инициативе Центрального банка Российской Федерации для организации выделенной спутниковой сети связи "Банкир-2". Производство этих станций налажено в России, хотя элементная база частично зарубежная.

Востребованность сетей спутниковой связи в России сегодня - высокая. Достаточно активно развиваются сети крупных монополистов: "Уголь-Телеком", SpaceStar PAO "ЕЭС", на базе спутника "Ямал-100" развертывается сеть "Газпрома".

Тем не менее VSAT-технологии в Кu-диапазоне еще недостаточно развиты. Основная причина, конечно же, - отсутствие средств для их внедрения у заинтересованных заказчиков. Но уже очевидно, что без современных видов связи развитие крупных и даже средних компаний сегодня невозможно.

Стоимость станций, сети и обслуживания

Ответ на вопрос стоимости - всегда неоднозначен. Существует естественное противоречие - продавец хочет продать дороже, а покупатель - купить дешевле. Причем компромисс, как правило, всегда в пользу продавца.

Cтоимость VSAT-станции, а тем более сети зависит от многих факторов, среди которых основным является функциональная задача создаваемой сети. Для упрощения можно сказать, что оборудование станции для организации сети типа Star примерно в два раза дешевле , чем для сети Mesh. Однако это не означает, что сеть Star всегда будет дешевле. Значительные затраты необходимы для создания и обслуживания центральной земной станции (они могут достигать 1 - 2 млн. дол.). По результатам анализа зарубежных публикаций и некоторых данных отечественных компаний, примерные абсолютные значения стоимости только оборудования VSAT-станции составляют: для сети типа Star 8-1 2 тыс. дол., а для топологии Mesh - от 16 до 30 тыс. дол. (в отдельных случаях и более).

Заметную дополнительную лепту в общую стоимость вносят затраты на аренду космического сегмента. Например, стоимость долговременной аренды ствола Кu-диапазона с полосой 36 МГц на ИСЗ Intelsat - примерно 1,2-1,4 млн дол. в год (каждые 100 кГц полосы обойдутся в 3,5-4,0 тыс. дол. в год).

Минимальные общие затраты, необходимые для создания VSAT-сети типа Star с учетом только этих факторов, можно выразить следующим соотношением;

Соц+N х Сст + Сast,

А для сети типа Mesh:

Со= 2N х Сст + Сams,

где Cast и Cams - стоимость аренды ресурсов ИСЗ.

Не следует забывать и о дополнительных расходах, связанных с получением разрешений, сертификации, лицензированием и т.д. Причем все это связано не только с неплановыми финансовыми затратами, но и требуют значительного времени для их решения, лишая спутниковые технологии одного из главных преимуществ - возможности быстро развернуть станции и создать сеть "в чистом поле".

Все приведенные выше составляющие стоимости лежат на поверхности. Менее очевидны затраты, которые несет заказчик в процессе создания сети и, тем более, после начала ее эксплуатации. Дело в том, что существует как минимум два подхода. Первый заключается в том, что намеренно занижается стоимость VSAT-станции, хотя в последующем это с лихвой окупается за счет повышенной стоимости ее инсталляции и услуг по техническому обслуживанию сети. Второй подход предусматривает реальную стоимость станции с учетом будущих затрат по гарантийному обслуживанию и меньшую стоимость по техническому сервису.

В любом случае минимизировать затраты, связанные с инсталляцией, гарантийным и послегарантийным обслуживанием станций и, тем более, сети в целом, - довольно проблематично. Например, иногда свои услуги по продаже станций и созданию VSAT-сети предлагают компании, которые не обладают службой сервисной поддержки. В результате может оказаться, что, купив VSAT-станции, в итоге вы окажетесь один на один с проблемой инсталляции и обслуживания, а уж если случится поломка, то ее устранение обернется не только значительными затратами, но и потребует немало организационных усилий. По международным оценкам, затраты на создание и обслуживание VSAT-сети соизмеримы со стоимостью оборудования.

Вместо заключения

Безусловно, дать полный анализ всех аспектов, связанных с VSAT-технологиями, в рамках одной статьи - задача сложная. Однако даже приведенные выше данные показывают, что на мировом рынке предлагается большое многообразие VSAT-станций для любых видов услуг связи. К сожалению, российские компании-интеграторы вынуждены в основном предлагать решения для организации VSAT-сетей, базирующихся на зарубежной технологии. Исключением является технология "Стела", которая сегодня ориентирована в основном на организацию VSAT-сетей, подобных сети "Банкир-2" (или ее фрагментов). Существенным фактором, сдерживающим развитие VSAT-технологи и в России, является и отсутствие подходящих по энергетике российских геостационарных спутников Кu-диапазона. Можно надеяться, что после запуска спутников новой серии "Экспресс-АМ" ситуация постепенно улучшится, поскольку потенциальные возможности разработки и производства VSAT-станций в России еще сохранились.