SX-08-无线对讲及寻呼系统
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航天闭路多频可寻址播送系统简介系统采用“数字播出、共缆传输、编码控制、调频接收〞的全新理念搭建数字化校园智能播送平台。
由数字节目源或模拟节目源输出单路或多路音频信号,直接送给HT-8000智能寻址调频播送系统的播送调制主机输入口,并调制到不同的调频载波上,再经混合器合成射频信号至一根同轴电缆送到终端可寻址调频音箱。
同时控制信号由主控计算机通过RS232串口与HT-1900数据播送调制主机通信口连接;编码控制采用超级成熟稳定的FSK方式,将散布式多路FSK控制信号调制到调频副载波上,与音频信号共缆传输。
机房设备采用调频方式,散布式多通道FSK数据编码传输,终端采用多频点自动变频接收调频音箱。
音频信号与FSK寻址控制信号基于学校现有的CATV网共缆传输。
真正实现“一线通〞,多网合一。
音箱采用上下音分频,2单元喇叭,音质近乎CD。
多路播送功能:系统可以实现多套节目同时传输,完全知足教学要求,采用CATV +FM1+FM2+……FMn的频分复用共缆传输方式。
闭路电视、校园播送、FSK可寻址控制信号采用一根同轴电缆进展共缆传输。
除具有传统播送的全数功能外,每一个年级还可拥有自己的频道,同时播放各年级不同的内容且互不干扰,特别适合外语听力教学及考试。
自动播放功能:系统由一台专用PC机作为主控计算机,同时兼做数字节目源,通过系统播放和控制软件可实现手动、自动按时播放。
学校可将校园歌曲、播送体操、眼保健操等常常利用曲目,存储在硬盘上,实现全自动非线性播出。
也可预先设置每周一至周日播放工作列表,自动定点按时播出上下课铃声、外语节目、音乐、播送体操、校园歌曲等,无需人工干与,即可自动播放,实现了真正无人值守。
还可按春、夏、秋、冬季节不同设置多套作息时间表寄存与系统内,按照季节不同随时挪用。
可寻址功能:HT-8000智能寻址调频播送主机及控制软件操作简单、界面夺目、功能壮大、性能稳定、可实现256路分区控制。
通过操作主控计算机,可自动或手动进展按年级等分组播送、分区域播送〔如教学区、办公区,操场区〕,如对某一年级播放该年级外语听力教学考试节目;可做到单独控制,如对某一班级播放通知等;也可进展全校播送。
第八章无线对讲系统第一节总则8.1.1说明A.无线对讲系统是一个以放射式的双向通讯系统,使用于联络保养、保安、操作及服务的人员,在酒店内非固定的位置执行职责。
B.本系统采用数字中继台与数字手持机相结合的无线对讲系统,整个系统须为一独立400MHz 内部对讲系统。
C.本项目需要申请4个频点,给工程部及保安分队等使用,暂定30 部对讲机。
D.承包单位须负责为本项目系统的设计、供应、安装、测试及试运转以使业主满意之无线电对讲机系统。
E.承包单位须提供完整的布线,包括无线对讲系统所需要的配件。
F.承包单位所提供的设备、仪器、工具、控制配件等必须是最新的型号,替换部件须能够在损坏责任期完结后的五年内提供。
G.所有同一种类的设备及材料须为同一厂家的产品。
而设备的相类似项目必须可互相交换的。
H.设备及系统在接受采用后一年内可能出现的任何由于不正当的手工,设计错误,部件故障所引至的损坏,承包单位必须使系统正常而达到业主满意的程度,而一切费用由承包单位负责。
有关的部件在保养期内一年内更替须提供在替换后一年新的保养期。
I.样本须提交批核,所有设备及配件必须在业主批核后才能订货。
J.承包单位须提供应用于本系统之线管及所需之一切附件,应尽量减少使用线槽,如有必要,亦应包括在合约价内。
K.以下的资料须与议标书一起提交:1. 由当地无线电委员会或有关部门所发给之认可证书。
2. 完整的中∕英文说明书、图纸及规格包括电及所有提供设备的每个项目。
3. 完整的价目表。
4. 两年维修期的推荐部件及其单价。
所有备件须在业主要求时才可订货。
L.放射的网络及无线电接收须有足够的功率可覆盖办公楼的所有地方。
M.系统的操作方式须是当地无线电委员会或有关部门所认可的双频双向自动重复方式。
N.承包单位须与当地无线电委员会或有关部门联络关于系统操作的频率,最大有效功率、频道空间、认可频道、频率容忍度等。
O.本承包单位负责向当地无线电委员会申请不少于6个频点为全局使用。
产品概述E28系列产品是2.4GHz射频收发模块,通信距离远;具有极低的低功耗模式流耗。
此模块为小体积贴片型(引脚间距1.27mm),模块自带高性能PCB板载天线。
E28系列产品采用Semtech公司的SX1280射频芯片,此芯片包含多样的物理层以及多种调制方式,如LORA,FLRC,GFSK。
特殊的调制和处理方式使得LORA和FLRC调制的传输距离大大增加;是一款高性能物联网无线收发器,并可以兼容蓝牙协议。
出色的低功耗性能、片上DC-DC和Time-of-flight使得此芯片功功能强大,可用于智能家居、安全系统、定位追踪、无线测距、穿戴设备、智能手环与健康管理等等。
SX1280支持RSSI,用户可以根据需要实现深度的二次开发;SX1280亦集成飞行时间(time of flight),适用于测距功能。
E28系列产品为硬件平台,无法独立使用,用户需要进行二次开发。
目录1.技术参数 (3)1.1.E28-2G4M12S (3)1.2.E28-2G4M20S (3)1.3.参数说明 (3)2.机械特性 (4)2.1.E28-2G4M12S (4)2.1.1.尺寸图42.1.2.引脚定义4 2.2.E28-2G4M20S (5)2.2.1.尺寸图52.2.2.引脚定义53.推荐连线图 (6)3.1.E28-2G4M12S (6)3.2.E28-2G4M20S (6)4.生产指导 (7)4.1.回流焊温度 (7)4.2.回流焊曲线图 (7)5.常见问题 (8)5.1.通信距离很近 (8)5.2.模块易损坏 (8)6.重要声明 (8)7.关于我们 (8)1.技术参数~~1.1.E28-2G4M12S1.2.E28-2G4M20S因采用高增益PA,为保证线性度和效率,SX1280不需配置为最大功率输出,建议SX1280的功率输出寄存器设置成16(输出功率为-2dBm)。
1.3.参数说明●在针对模块设计供电电路时,往往推荐保留30以上余量,有整机利于长期稳定地工作;●发射瞬间需求的电流较大但是往往因为发射时间极短,消耗的总能量可能更小;●当客户使用外置天线时,天线与模块在不同频点上的阻抗匹配程度不同会不同程度地影响发射电流的大小;●射频芯片处于纯粹接收状态时消耗的电流称为接收电流,部分带有通信协议的射频芯片或者开发者已经加载部分自行开发的协议于整机之上,这样可能会导致测试的接收电流偏大;●处于接纯粹收状态的电流往往都是mA级的,µA级的“接收电流”需要开发者通过软件进行处理;●关断电流往往远远小于整机电源部分的在空载时所消耗的电流,不必过分苛求;●由于物料本身具有一定误差,单个LRC元件具有±0.1的误差,但犹豫在整个射频回路中使用了多个LRC元件,会存在误差累积的情况,致使不同模块的发射电流与接收电流存在差异;●降低发射功率可以一定程度上降低功耗,但由于诸多原因降低发射功率发射会降低内部PA的效率。
doi:10.20149/ki.issn1008-1739.2024.02.007引用格式:李鹏,范林涛.应急无线数字集群通信指挥系统设计及实现[J].计算机与网络,2024,50(2):131-135.[LI Peng,FAN Lintao.Design and Implementation of Emergency Wireless Digital Trunking Communication Command System[J].Computer and Network,2024,50(2):131-135.]应急无线数字集群通信指挥系统设计及实现李㊀鹏1,2,范林涛1,2(1.河北远东通信系统工程有限公司,河北石家庄050200;2.专网通信设备与技术河北省工程研究中心,河北石家庄050200)摘㊀要:应急无线通信指挥系统采用专网建设和公网使用相融合㊁固定基站和移动基站部署相结合的建设模式,旨在解决固定场所和应急现场的全域覆盖,在应急管理部门日常和应急情况下,满足无线通信网的通信和指挥需求㊂其中,专网通信采用370MHz 警用数字集群(Police Digital Trunking,PDT)专用数字集群通信制式,固定基站完成大区域薄覆盖,移动基站实现应急现场点覆盖,公网通信依托运营商的公共通信网络,采用较低成本的公网集群对讲(PTT Over Cellular,PoC)扩展服务实现广域覆盖㊂公网通信和专网通信有机融合,互联互通,满足应急管理部门的无线通信需求,降低了系统建设成本,增强了专网应用的灵活性和安全性㊂关键词:专网;公网;应急管理;警用数字集群;公网集群对讲中图分类号:TN929.52文献标志码:A文章编号:1008-1739(2024)02-0131-05Design and Implementation of Emergency Wireless Digital TrunkingCommunication Command SystemLI Peng 1,2,FAN Lintao 1,2(1.Hebei Far-East Communication System Engineering Co.,Ltd.,Shijiazhuang 050200,China ;2.Hebei Engineering Research Center for Private Network Communication Equipment and Technology ,Shijiazhuang 050200,China )Abstract :In the emergency wireless communication command system,the mode of combining the construction of private networkand the use of public network as well as combining the deployment of fixed and mobile base stations is adopted,aiming at solving the problem of the full coverage of fixed sites and emergency sites and meeting the communication and command requirements of thewireless communication network in the daily and emergency situations of the emergency management department.Among them,the370MHz Police Digital Trunking (PDT )dedicated digital trunking communication system is used by the private networkcommunication,and the fixed base station enables a large and thin coverage with the mobile base station realizing the spot coverage ofthe emergency site.Relying on the common communication network of the operator,the public network communication uses the public network PTT Over Cellular (PoC)expansion service to achieve a wide area coverage at a lower cost.Through the organic fusion and interconnection of public network communication and private network communication,the wireless communication requirements ofemergency management departments can be met,which reduces the system construction cost and enhances the flexibility and security ofprivate network applications.Keywords :private network;public network;emergency management;PDT;PoC收稿日期:2023-10-210㊀引言应急管理部发布‘2020年应急指挥窄带无线通信网地方建设任务书“,全面开展应急指挥窄带无线通信网的建设㊂应急指挥窄带无线通信网是基于370MHz 应急专用无线电频率,采用警用数字集群(Police Digital Trunking,PDT)体制建设的数字集群网:主要立足于国家综合性消防救援队伍使用需求,用于各级指挥机构指令的上传下达;建设固定通信设施通过指挥信息网传输至各级应急指挥场所,建设移动通信设施实现灾害救援现场与后方指挥机构的互联互通;构建部-省-市-现场4级互通㊁固移结合的应急通信网㊂为响应应急管理部该无线通信网的建设要求,设计了应急无线数字集群通信指挥系统㊂该系统主要用于消防救援㊁森林消防㊁地震救援和煤矿安监等相关行业,能够有效提升应急救援指挥调度的能力和水平,对救援现场复杂多变的环境做出快速的反应,极大减少人员伤亡及财产损失,降低救援成本㊂1㊀系统总体架构应急无线通信指挥系统基于应急指挥窄带无线通信网的建设要求,采用370MHz PDT窄带集群㊁宽带公网数字集群等技术体制;固定部署与移动部署相结合;同时依托运营商公共移动通信设施推进移动端应急业务使用,实现全面覆盖的应急信息网络应用㊂本系统将PDT系统和公网PoC系统进行了有机融合[1],弥补了PDT窄带专网带宽窄㊁业务单一㊁覆盖范围有限的缺陷,扩展了应急指挥窄带无线通信网的使用场景㊂系统包含PDT核心网㊁PoC扩展服务㊁业务软件产品(统一网管㊁统一录音㊁统一调度)㊁同播控制器㊁同播基站㊁移动基站㊁自组网和各类终端㊂系统结构如图1所示㊂图1㊀系统结构2㊀关键技术应急无线通信指挥系统围绕着异地容灾[2]㊁集群同频同播[3]㊁智能判选及同步发送㊁互联网协议第6版/第4版(Internet Protocol version6/4,IPv6/IPv4)双栈[4]㊁智能切换专网和公网&多模同号等技术目标进行研究,攻克了基于交换中心容灾倒切技术[5]㊁基于集群同频同播的无线通信覆盖技术㊁基于智能探测网络时延和上行空口数据智能判选技术㊁基于IPv6/IPv4双栈组网技术㊁基于多模同号自适应选网和网络智能切换技术等多个技术难题,实现了设计目标㊂2.1㊀异地容灾大部分通信系统采用具有主备冗余能力的交换管理控制中心来提高系统的可靠性,该方法有一定局限性,当交换中心整体故障时,整个无线通信系统将无法对外提供服务㊂还有部分系统采用双交换中心容灾机制,但双交换中心之间大多采用冷备工作模式,不支持数据同步操作,当某个交换中心故障时,故障倒切后业务恢复时间长㊂系统设计了一种多级冗余和数据主动同步设计方案,系统的2个交换管理中心以主备方式工作,2个交换管理中心㊁域内基站通过传输网络互联互通㊂当主用交换管理中心故障退出服务时,域内基站可以倒切至另一个交换管理中心,实现异地容灾㊂异地容灾系统结构如图2所示,在主用控制中心和备用控制中心设置互为镜像的2套交换管理中心设备㊂2套交换管理中心之间通过3条传输链路进行数据交互,一条链路负责主备交换管理中心之间的数据冗余,另2条链路负责主备交换管理中心㊁全线基站的传输冗余㊂系统中的基站通过传输网络分别连接到主备交换管理中心㊂为配合现场传输系统,以及防止网络环路,传输2与备用控制中心的网络连线断开㊂图2㊀异地容灾系统结构主用交换管理中心和备用交换管理中心都包含上下2架中心控制器,这2架中心控制器的静态配置数据完全相同,主用交换管理中心和备用交换管理中心之间会通过容灾通道进行静态数据的冗余,实现业务数据双向实时同步㊂当2架中心控制器中的某一架中心控制器出现故障时,另一架中心控制器会根据同步过来的动态数据建立资源并接管业务,避免业务发生中断㊂2.2㊀集群同频同播应急无线通信指挥系统集群部分采用370MHz 窄带PDT 网络覆盖,网络架构采用部㊁省两级架构设计,两级核心网互联互通,省㊁市所建基站统一接入省级核心网,原有常规㊁同播㊁集群等系统通过网关接入省级核心网㊂固定基站使用同频同播PDT 集群技术,频率采用四色原理[6]以地市为单位复用,固定基站充分利用指挥信息网构建通信链路㊂移动基站采用PDT 集群技术,通过卫星通信网㊁公网㊁有线专网㊁无线专网等方式实现随遇接入,应急指挥窄带无线通信网逻辑架构如图3所示㊂图3㊀应急指挥窄带无线通信网逻辑架构㊀㊀使用基于集群同频同播的无线通信覆盖方案,可以使用同一频率覆盖一省/市范围,消除了通信死角,提高了频谱利用率,实现了通信距离远㊁终端免越区的功能㊂为实现多个大区覆盖及在少量频点情况下实现多个基站分别覆盖不同的区域,需要使用集群同频同播技术,集群同频同播技术的核心是确保同一时刻不同基站在各自天线口面发送同频同相调试信号,保证同播区内下行信号同频㊁同相㊁同幅㊂系统采用基于卫星信号锁频技术㊁同播控制器统一管理的多同播基站覆盖拓扑结构来实现同播系统㊂使用卫星信号锁频技术,同时采用高稳定晶振,控制频率误差,保证同播基站的发射满足重叠区信号时延差小于1/8符号,约25μs;保证各基站的收发频率严格一致,频率误差不超过12Hz㊂在统一同播控制器的管理下,保证所有同播基站按照集群工作模式在同一时间发送基于卫星授时的统一时隙标签的空口数据㊂2.3㊀公专融合多模终端[7]是双模同号,用户无需感知公网链路还是窄带链路接入㊂因为信号原因,可能一种模式在线,可能2种模式在线㊂不同模式能够进行的业务有相同也有所不同,因此在进行业务时,系统需要根据多种因素匹配不同的通信链路㊂系统实时更新终端信号强度㊁模式状态,结合当前资源容量㊁业务需求和终端模式等参数,通过计算得出当前链路最优解,从而保证当一种模式链路不稳定时,信号能够通过另一种模式链路传输到终端㊂2.4㊀智能判选及同步发送在同播基站交叠区,终端发送的上行数据会被2个同播基站同时收到并送往同播控制器㊂收到相同或相近的数据,同播控制器需要甄别出重复或信号质量好的数据,避免出现重判㊁误判的情况发生,避免影响协议栈的处理流程㊂同频同播系统内,需要部署多个同播基站来扩大覆盖范围,同播控制器与同播基站采用基于IP的网络拓扑进行通信,IP网络具有拥塞㊁抖动㊁延时等不确定因素,有可能导致各同播基站发送下行空口数据不统一,导致在同播基站交叠区出现同频干扰的情况㊂在同播控制器上采用基于卫星授时同步㊁毫秒级精准定时㊁数据逐层校验的上行数据智能判选机制,对来自同播基站的上行空口数据进行时间和空间的多维度校验,保证对上行数据的成功判选㊂由于不同站点的传输时延都存在区别,系统需要根据各条传输链路时延进行自动补偿,满足同频同相信号调制㊂在同播基站上采用基于网络服务质量(Quality of Service,QoS)实时监控的Jitter Buffer 控制机制[8],实时调整同播控制器与各同播基站之间的空口数据交互速度,保证各同播基站在相同时间发送时隙标签相同的空口数据㊂2.5㊀IPv6/IPv4双栈技术应急无线通信指挥系统需要接入应急指挥信息网㊁卫星通信网和4G或5G公网,并且同时需要与用户其他通信系统互通,各系统组网方式和组网传输系统要求均不同,既有IPv4网络也有IPv6网络,需要提高系统的组网灵活性来适配不同的网络传输环境和设备部署方式[9]㊂系统采用了IPv4/IPv6双栈地址转换技术,能够根据不同的组网和传输链路要求将应急无线通信指挥系统的IP地址进行双栈或单栈转换同时支持IPv4和IPv6网络的接入,不改变系统组网架构,不依赖网络传输环境,无需依赖任何硬件设备,即可实现双栈网络通信㊂同时该方法也实现了对设备间通信的端口进行映射,避免了不同产品间的端口冲突或中间网络设备的限制㊂2.6㊀智能切换专网和公网&多模同号多模终端在PDT数字集群网㊁公网形成联合组网情况下,要实现2种网络业务的互联互通,实现快速便捷地发起业务并保持业务的流畅性和连续性,需要对2种网络的编号方案进行合理规划,在业务发起时自适应选择网络并在业务过程中实现网络的无缝切换[10]㊂3㊀应用案例以系统在某省建设方案为例,介绍其实施部署情况,在该省 统一规划㊁统一建设;协调一致㊁有序推进;共享共建㊁互联互通;公专结合㊁固移搭配 建设思路的指导下,在该省内分别部署PDT和PoC系统,两系统互为补充,终端可在2个系统下灵活切换㊂3.1㊀基站部署原则综合该省及各地市应急管理部门㊁消防救援队伍㊁地震局㊁煤监局㊁森林消防部门的地理位置,建设固定基站㊂固定基站的部署应遵循以下原则:①优先选用铁塔公司铁塔资源;②对于无线信号覆盖需求比较固定和频繁的地区,采取固定基站的方式进行覆盖;③站址选取在各应急部门所辖场地;④当A单位与B单位相距小于3km时,A/B 单位可共用固定基站;⑤当A单位与B单位相距超出3km时,A/B 单位各建设一套固定基站;⑥当A单位有多楼层需要进行信号覆盖时,使用射频电缆或光纤直放站在弱电井内将信号引入多个楼层㊂移动基站一般应用于应急事态下无线信号的临时覆盖和通信容量的扩容,移动基站的部署应遵循以下原则:①是固定基站的补充,是应急救援主要使用的模式;②开启时需先确认周边有无其他同频移动站信号;③可通过卫星㊁公网等链路连接至本地核心网㊂支援其他省应急救援时,可通过卫星㊁公网链路接入所在地核心网;④多站在现场开启时,需确认本基站和周边基站使用不同频率;⑤多站可通过Mesh自组网设备连接;⑥当本省站去他省支援救灾时,可接入所在地固定部署的PDT系统㊂3.2㊀系统部署方案系统部署方案包括省级㊁市级和区县级的部署,包含PDT系统㊁PoC系统㊂省级部署方案覆盖省应急管理厅㊁省消防救援总队㊁省地震局㊁省煤监局和省森林消防总队等单位㊂市级部署方案包括PDT系统㊁PoC系统,覆盖市应急局㊁市消防支队㊁市地震局㊁市煤监局和市森林消防队等单位㊂区县级部署方案包括PDT系统㊁PoC终端,覆盖区应急局㊁区消防队㊂3.3㊀无线频率规划方案省应急管理厅PDT系统无线设备按照‘应急指挥窄带无线通信频率规划“,符合应急管理部频率使用要求,遵循以下原则:①同站无三阶互调㊁邻频干扰,信道占用总带宽最小;②同一合路器最小信道频率间隔固定基站不小于300kHz,移动基站不小于50kHz;③频率复用站及复用区域无同频干扰;④较高的频谱利用率㊂同时,频谱规划还应遵循以下指标:①共信道抑制ȡ-12dB;②邻道选择性ȡ60dB(12.5kHz邻道);③互调响应抑制ȡ70dB㊂频率分组按任意2个频点频率间隔大于250kHz㊁任意2个频点产生的三阶互调不会影响组内其他频点的原则选取12对频率,并按颜色区分㊂该省每个地级市采用一个频率分组,同时相邻地级市不采用同一频率分组㊂4㊀结束语系统于2020年开始推广应用,创造产值达2.03亿元㊂项目成果已应用于国家应急管理相关部门㊂系统作为全国应急无线通信专网的核心枢纽系统,已完成与20多个省份系统级互联互通,进一步推进全国应急无线专网的建设㊂针对部分行业用户提出的智能化指挥㊁实景指挥和灾害预测等需求,系统还需要进一步研究与应急通信系统㊁灾害预测预警系统和其他相关系统的融合互通㊂同时,随着人工智能㊁大数据等技术的蓬勃发展,系统将进一步研究智能化指挥㊁实景指挥和灾害预测技术,打造为集应急管理㊁灾害预警和应急指挥为一体的智能应急无线通信指挥平台㊂参考文献[1]㊀龚乐中,闫路平,王俊人.公网PoC软对讲与PDT数字集群互通方案[J].通信技术,2017,50(1):84-88. [2]㊀马辉,袁蓉,赵国超.PDT在应急管理行业中的应用[J].警察技术,2021(7):15-18.[3]㊀张成斌.基于TETRA数字集群系统的异地容灾设计方案[J].计算机与网络,2020,46(2):60-63. [4]㊀尹韶峰.IPv4与IPv6双栈网络设计[J].微计算机信息,2010(26):90-92.[5]㊀彭盼盼,张松轶.专用无线通信系统异地容灾研究[J].计算机与网络,2018,44(9):63-67. [6]㊀李娜,魏江平,赵冰冰,等.基于 四色原理 的蜂窝小区分配及干扰对比[J].软件工程,2016(6):8-12. [7]㊀何平,肖海,刘兆元,等.LTE终端多模选网关键技术分析[J].电信科学,2012,28(12):131-134. [8]㊀黎敏,邓少波.基于延迟抖动的流媒体传输QoS机制[J].南昌大学学报,2009(10):490-493. [9]㊀黄萍.基于IPv6协议的双栈技术研究与应用[J].微型电脑应用,2022(1):206-208.[10]张力航,管鲍.警用宽带公专融合通信的研究[J].数字通信世界,2019(11):27-28.作者简介李㊀鹏㊀男,(1984 ),硕士,高级工程师㊂范林涛㊀男,(1982 ),硕士,高级工程师㊂。
1、IP同播移动无线电通讯指挥调度系统由MBX1000-S调度控制器、NM1000-S网管服务器及网管终端(便携电脑)、Venus2808语音网关、IPC-1000同播控制器组成车载无线电通讯指挥调度控制平台,通过控制平台将常规中转台、常规/集群车台和手持台灵活的融合在一起,可方便地实现不同频段、不同信令专用无线电通信系统之间的互联互通和指挥调度。
同时,亦可通过车载卫星链路或接入现场数据专网与其它区域RC-2008智能IP同播无线通讯指挥系统实现互联互通。
系统设备采用模块化设计、集成度高,标准19英寸宽,9UC高度。
当遇有大型活动或突发性事件时,应急通信指挥车根据现场指挥调度的需要∙λ通过配备的中转台和手持台组成一个以应急通信指挥车为中心的常规通信网;∙λ通过配备的常规/集群车台各自独立地加入现场其它专用无线电通信系统(通讯车所在区域内);∙λ通过车载无线电通讯指挥调度控制平台将现场各无线电通信系统汇集到车载无线通讯指挥调度系统,实现各系统之间的互通;∙λ通过Venus2808语音网关,接入本地有线电话或通信车卫星电话,可以实现有线电话或GSM/CDMA手机呼叫应急通信系统内的移动终端。
∙λ通过车载卫星链路或接入现场数据专网实现与其它区域的RC-2008智能IP 同播无线通讯指挥系统中任意基站灵活组网。
∙通过MBX1000-S调度控制器可实现对整个系统实时录音及查询。
注:专用无线通信系统是指:VHF/UHF常规通讯系统、模拟和数字集群系统。
如图所示:2、省、地、县三级IP同播指挥系统由1个省级中心基站、若干个地级基站、县级基站及“动中通”、“静中通”延伸基站组成。
中心基站由MBX1000系统交换机、NM1000网管服务器、NM1001网管终端、Venus2808语音网关、GXP2000调度台、IPC-1000同播控制器和相应的中转台组成。
各分基站及“动中通”和“静中通”延伸基站由IPC-1000同播控制器和相应的中转台等设备构成。
海南省地震局背景场项目应急流动子台设备采购清单
单位:人民币万元
一、供货时刻:采购结果公告后30 天内。
二、送货地址:海南省海口市美苑路49号海南省地震局(不同意物流送货上门,要求供货商安排专人送货上门,现场开箱验货)。
3、资质要求:
1、为方便供货和售后效劳,本次竞价限本地供给商或在本地有直属常驻售后效劳机构的外地供给商参与(委托他人机构为常驻售后效劳机构的无效,竞价时需提供该售后效劳机构在本地工商注册的“企业法人营业执照”加盖公章的扫描件为证,原件备查)。
2、为了保证良好的售后效劳重要设备“一、无线3G路由器” ,“二、太阳能应急电源” ,必需提供设备生产厂家对本次采购设备的原厂售后效劳许诺函。
一种新型基于单片机解码的无线多路寻呼系统设计
陈跃
【期刊名称】《徐州工程学院学报》
【年(卷),期】2006(021)009
【摘要】当前市场上应用的无线遥控系统的控制功能较少(1-4路),且多为硬件解码,如果要进行更多种控制的话,就要对硬件进行扩充,电路从而变得复杂,成本也会提高很多.文章针对这一点,设计一种基于单片机解码的无线多路寻呼系统,可以实现1到16路控制.该系统采用无线编解码芯片,单片机程序解码并显示路数和声音提示,使得解码和输出控制灵活.电路稍加修改即可实现64路和128路寻呼,而成本几乎没有增加.
【总页数】3页(P60-62)
【作者】陈跃
【作者单位】徐州工程学院,江苏,徐州,221008
【正文语种】中文
【中图分类】TN929.5
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4.一种新型基于单片机解码的无线多路寻呼系统设计 [J], 陈跃
5.一种新型基于单片机解码的无线多路寻呼系统设计 [J], 陈跃
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W F L Y1024PCMS八通道2.4GHz 遥控器感谢选用天地飞产品。
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●售后策略●安全提示●产品配置●产品特点●产品图示●基本操作●功能介绍WFRFS 2.4GHz8● WFT08X发射机为多功能的8通道发射机.● 液晶显示屏,操作方便的输入键,使资料输入更为简单,方便.● 发射机结构美观大方.● 设计独特的外部天线,有利于与接收保持相对的稳定,不用时可直接收入机内.● 操纵杆的松紧,杆头的长度均可自由调整.新形状的杆头,使其具有良好的手感.● 微调装置为数位调整系统,还可以设定微调的步幅.● 配备高频头(兼容2.4GHz和FM低频的35-75MHz),频率的变更可由交换高频头和晶体来实现.● 有数据传输/教练/模拟口.● 教练功能为标准配备功能.● 装置有各种计时器.● 可切换成PPM,PCM或PCMS 1024制式.● 配备多组混控系统,可调设7点曲线.● 开关/旋钮功能可自由设定.另外,第5-8通道的功能也可设定.采用混合程式设计,除了既定混用的之外,原创的亦可设定.● 可存储8组模型参数.● 电源电压使用 9.6V-12.0V应用:固定翼、直升机、滑翔机、多轴、车、船频段:2.400GHz-2.483GHz灵敏度:-97dBm快速恢复信号失控保护功能地面直线距离:大于900米解码方式:PPM/PCMS1024/PCMS4096电源:4.8-6V尺寸:44.8x27.9x16.39mm重量:14.8g>采用双核双天线双路接收。
>自动选择追信号。
>提高响应速度。
>增加了使用距离。
>增强了可靠性和抗干扰性。
【注意:两根天线程90度安装,才能更好发挥WFR09S的性能!】WFLY所有2.4GHz系列接收机自适应PPM、PCMS1024/PCMS4096模式,都有失控保护功能。
适用:WFT09(S) / WFT08(S) / WFT08X频段:2.400GHz-2.483GHz功率:≤100mW电流:≤150mA解码方式:PPM/PCMS1024/PCMS4096尺寸:59x37x34mm重量:40.9g射频工作状态检测功能.4GHz 射频指示灯 电源指示灯旋钮VB 旋钮VA 开关A 开关B 开关C升降舵/方向舵升降舵微调电源开关方向舵微调功能编辑键2.4GHz 天线FM 天线蜂鸣器支撑手柄旋钮VC 开关D 开关E教练开关TRN 开关F吊环副翼/油门油门微调副翼微调确认键充电接口方向键LCD 显示器接收机对码[适用于WFT08X/08/08S/09/09S]注意1.对码A、接收机 按住“SET”键 3-4秒 至橙色灯"STATUS"慢闪,守候发射机对码指令。
深圳市刘付氏无线电子科技有限公司电梯对讲电梯三方对讲电梯五方对讲GSM电梯无线对讲新型带显示电梯无线对讲系统一.LF-128无线三(五)方对讲系统功能介绍:LF-128电梯对讲呼叫系统是我公司推出的第三代产品,其单一系统最多可以控制80部电梯进行对讲通话,无需布线,减少了日常使用的维护成本,为管理中心提供了一个全面对讲呼叫的解决方案。
二、LF-128无线对讲功能介绍:1、通话:当电梯使用过程中发生故障停机或停电困人等意外情况时电梯乘客可轻按“呼叫”键向值班室发出呼叫信号。
2、特点:乘客一键自动报警、语音录音呼叫,无需其它操作;管理中心警声、光键、语音提示呼叫方位与示警;3、优势:一键式呼叫、方便快捷,能有效解决监控中心、机房、轿厢、轿顶、坑底五方对讲通话。
无须布线大量节约了昂贵的线路成本;无须布线大量节约了线路铺设高额的施工成本;大量节约了由于线路故障、老化等因素而带来的维护成本;完全杜绝了由于铺设线路而带来的对楼宇及道路的破坏;监控中心位置可以根据需要任意调整,无需任何线路调整;整个系统施工极为简单、施工周期短、见效快;无线距离覆盖范围广,在3公里半径内抗干扰能力强、音质清晰。
(一)、LF-128中控功能介绍1.可以单独呼叫每部电梯。
2、可以单独接收每部电梯呼叫。
3、可以同时呼叫所有电梯。
4、具有自动自检功能。
5、有独特的编码防止干扰。
(二)、LF-128分机功能介绍1、录音功能。
2、加密功能。
3、交换机识别功能。
三.安装前期准备1.检查配置单与实际收到货物是否一致。
2.每台无线分机出厂前都有固定的号码和录音,客户可以根据自身的情况来自行设置,产品安装前可在值班室近距离测试,熟悉产品的使用方法。
3.注意事项:安装设备前必须先接好天线,方可插上电源,检查主机电源灯是否绿色,如不是绿色表示异常,可先随意一号分机取出进行近距离测试,待主机和分机全部接好天线(必须先接天线),插好电源,主机接上专用麦克风,分机上接好连接线和专用轿厢副机,短接副机上的呼叫按钮,看是否播放录音,主机上相应的按键灯是否闪烁,如一切正常,可以将分机安装在相应的机房。
无线寻呼POCSAG码的软件解码技术
董英凝;许涛
【期刊名称】《信息技术》
【年(卷),期】2000(000)003
【摘要】介绍了无线寻呼POCSAG码的软件解码技术的工作原理。
该技术可减少对硬件的特殊要求,容错能力强,容易实现,成本较低。
【总页数】2页(P41-42)
【作者】董英凝;许涛
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】TN929.51
【相关文献】
1.利用微机产生无线寻呼POCSAG码信号 [J], 邓志刚;黄河振
2.基于POCSAG码的无线寻呼接收机检测编码设计 [J], 孙增友;林朝晖
3.无线寻呼接收机POCSAG码的软件译码 [J], 沈连丰
4.无线寻呼POCSAG码1200/512混传信号的卫星传递 [J], 余培红
5.无线寻呼POCSAG码1200/512混传信号的卫星传递 [J], 余培红
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目录
1 建网概述 (2)
2 设计依据 (2)
2.1 用户要求 (2)
2.2 无线电管理局的有关要求 (2)
3 程总体方案 (3)
3.1 工作方式及亚音频信令 (3)
3.2 通讯区域覆盖技术 (3)
3.3 网络结构 (3)
3.3.1 总体概述及天线分布 (3)
3.3.2 固定台(中转台)址的选择 (4)
3.4 通信概率及覆盖范围 (4)
3.5 设备选型 (5)
4 系统设备清单 (5)
1建网概述
中国(太原)煤炭交易中心交易大楼和会展中心位于太原市长风商务区北端的城市中心区,建成后将成为中国煤炭交易的重要场所和山西会展的主要场所。
其中的交易大厅,将直接影响中国乃至世界的煤炭指导价格;宴会厅,同时容纳1100人举行宴会,将成为太原市最大的宴会厅;会展目前是山西最大会展中心。
,建筑结构为钢筋混凝土浇注,框架剪力墙结构,地下单层每层全部贯通。
当前实际通讯状况为地下每一个单层里可实现单机互通,但较高层与较低层之间通信有盲区,地面稍高楼层与地下层通话也几乎无法实现。
为解决保安巡逻,设备检修及调度等通话联系,拟组建无线对讲移动通信网,覆盖地面要求楼内(含地下层)95%以上。
鉴于楼区结构复杂而且为钢架构,对信号屏蔽非常严重,为此我们采用异频双工中转通信方式,提供一个中转通信信道,在控制中心(或弱电竖井内)安装中转台,在楼内及地下室布置高增益天线,共设置9支天线,以保证楼区内有足够强度的无线信号,来保障通信畅通。
2设计依据
2.1 用户要求
该系统提供一个无线对讲中转信道,覆盖整个大厦的地上、地下各个楼层及周边500米以内。
通信概率大于95%,话音质量3分以上(含3分),可满足一般物业管理使用要求。
2.2 无线电管理局的有关要求
1、根据无线电管理局的有关规定,太原市地区无线对讲机室内覆盖系统所使用的频率是:400MHz频段中的六组异频双工频点,各单位申请使用其中之一。
2、天线架设高度及分布要求
原则上尽量将天线架设在20层以下,如需在高层架设天线,要尽量考虑架设位置、辐射功率,尽可能满足覆盖区域边缘辐射场强的要求。
3、发射机输出功率:考虑的原则是满足使用要求、减少相互影响、尽可能满足覆盖区域边缘辐射场强的要求。
4、系统应采用亚音频技术,减少相互影响。
3工程总体方案
3.1 工作方式及亚音频信令
1、工作方式:依据无线管理局批准的频率,本系统采用半双工的工作方式。
基站为全双工,手持机为半双工方式,该种工作方式的优点是设备简单,工作效率高,、充分利用频谱资源,投资省见效快。
2、系统采用数字亚音频(DCS)信令:有利于减少互相影响。
3.2 通讯区域覆盖技术
本系统采用微功率多天线覆盖技术。
利用这种技术可以比较均匀的覆盖通讯区域。
同时也能控制主台的发射覆盖范围,满足覆盖边界的要求。
3.3 网络结构
3.3.1总体概述及天线分布
A:中转台通过双工器共用天馈线系统。
B:用功分器首先将天馈线系统一分为二分别送至地上楼层和地下室,地上楼层分别在1、5、9、13、17、22层每层各安装1支天线,各天线之间呈互补方式放置,地上共计6支天线。
C:地下室再经过功分器分别送至B1层,在弱井附近位置各安装二支高增益天线,地下共计3支, 各天线之间同样呈互补方式放置。
D:地上和地下两部分及各楼层的天线是通过功分器分配,并通过电缆连接,从而形成一个多天线的天馈系统。
E:室内天线采用高增益吸盘天线,安装在各层的竖井或吸附在弱电线槽上。
F:中转台发射功率大约调试在15-25W。
简单安装示意图如下:
3.3.2固定台(中转台)址的选择:
根据楼房结构和用户的总体布局,固定台设在中控室内或弱电竖井内。
主要设备由中转台、直流电源、双工器、和功分器等组成。
要求该处应有较好的通风环境,220V交流电供给和接地保护设施。
便于施工安装和设备的安全运行。
另外该处有利于传输电缆的对称铺设,从而使网络传输损耗能够均衡分配,有利于天线的布设和电波覆盖。
3.4 通信概率及覆盖范围
影响通信概率的因素是多方面的,首先系统设备电性能指标的高低和稳定性能的优劣。
其次是网络铺设的严密设计及天线的安装的合理布局。
第三是使用环境的背景噪声和电磁干扰的大小。
另外使用移动电台数量过多也会直接影响通信概率。
综上所述,该网的中转台(固定台)可选用摩托罗拉公司的GR3188型中转台,该品牌电性能指标高,有较好的稳定性。
在使用中可降低射频发射功率10%仍能满足要求,可延长设备的使用寿命。
网络铺设选用低损耗的1/2馈管,以减少射频功率传输路径中的损耗。
在发射功率不小于20瓦的情况下,而室内的吸盘天线输入功率大约控制在0.5-2瓦,覆盖范围满足使用要求。
3.5 设备选型
组成通信网络的设备由三部分构成:
1、中转台:
中转台可选用摩托罗拉GR3118型中转台。
注:中转台的型号与终端对讲机的型号没有关系,只要对讲机符合国家相关标准均能正常入网。
2、天馈系统:
天线:为高增益吸盘天线和玻璃钢天线。
馈线:1/2馈管。
功分器:选用1分2功分器。
4系统设备清单。