移动多媒体通信系统产品技术指标
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3. 第三代移动通信TD-SCDMA系统主要设备和技术介绍.1 TD-SCDMA标准的提出与形成.2 TD-SCDMA系统概述.2.1 TD-SCDMA系统主要技术性能概括地讲,TD-SCDMA系统的主要技术性能有:1. 工作频率: 2010~2025MHz2. 载波带宽: 1.6MHz3. 占用带宽: 5MHz (容纳三个载波,即1.6MHz×3)4. 每载波码片速率: 1.28Mcps5. 扩频方式: DS , SF=1/2/4/8/166. 调制方式: QPSK7. 帧结构:超帧720ms, 无线帧10ms8. 子帧: 5ms9. 时隙数: 710. 支持的业务种类:* 高质量的话音通信* 电路交换数据 (与当前GSM网络9.6Kbps兼容)* 分组交换数据(9.6~384Kbps,以后达到2Mbps)* 多媒体业务* 短消息11. 每载波支持对称业务容量:每时隙话音信道数:16 (8Kbps话音,双向信道,同时工作;也可以用两个信道支持13Kbps话音)每载波话音信道数:16×3=48 (对称业务)频谱利用率: 25Erl./MHz12. 每载波支持非对称业务容量:每时隙总传输速率:281.6Kbps (数据业务)每载波总传输速率:1.971Mbps频谱利用率: 1.232Mbps/MHz13. 基站覆盖范围:在人口密集市区: 3~5Km (根据电波传播环境条件决定)在城市郊区;适当调整时隙结构可达到10~20Km (与FDD制式相同)14. 通信终端移动速度:基于智能天线和联合检测的高性能数字信号处理技术,经过仿真,通信终端的移动速度可以达到250km/h。
15.具有良好的系统兼容性:* 支持与GSM/MAP、CDMA/IS-41核心网的连接* 支持与GSM系统间的切换及漫游* 具有与WCDMA(FDD 或TDD)相同的高层信令及网络结构* 支持核心网向全IP方向发展3.2.2 TD-SCDMA主要技术特点及优势根据ITM-2000的技术规范,为满足ITU规定的第三代移动通信的基本要求我们在TD-SCDMA系统中使用了许多国际上最新的先进技术,达到最大的系统容量、最高的频谱利用率、最强的抗干扰能力和最好的性能价格比,以适应以后发展的非对称数据业务、宽带多媒体和话音业务的需要。
新⼀代移动通信系统的关键技术新⼀代移动通信系统的关键技术摘要:随着⽆线通信技术的进步和⽹络技术的⾼速发展,对发展中的移动通信系统提出了新的要求,新⼀代移动通信系统将实现不同通信技术及通信体制间的“⽆缝”连接,提供更具个性化和更⾼质量的个⼈服务业务。
关键词:多媒体通信;软件⽆线电;空中接⼝;数据安全⼀、引⾔近⼗⼏年来,第⼆代移动系统得到了迅猛发展,通信主要采⽤GSM、CDMA、cdmaOne 等体制,实现语⾳通信和低速率数据传输,并取得了巨⼤的商业成功,同时也推动了第三代移动通信技术的发展和应⽤。
当前第三带移动通信技术主要解决和实现⾼速数据传输,主要采⽤的技术包括GPRS、IMT-2000、Bluetooth、WLAN等。
由于以上技术是由不同的组织、公司和部门针对移动通信中不同的应⽤对象、传输速率及⽤户独⽴开发的,缺乏统⼀的技术标准和⽆线接⼝,新⼀代移动通信技术研究和应⽤中应摆脱现有具体技术和体制的束缚,结合新业务的需求和技术突破领域的⽅向,分析当前系统向新⼀带移动通信系统过渡中存在的问题和技术“瓶颈”,提出和把握技术发展的⽅向和重点。
新⼀代移动通信系统主要解决系统应⽤中的便易性、多媒体业务、个性化、综合服务等问题,使⽤户能够在任何地点、任何时间使⽤移动终端,在不同⽆线⽹络系统间实现个⼈通信;在具备传统的语⾳服务外,应提供基于⾼速数据传输能⼒的多媒体服务业务;能够为不同职业、不同环境和消费层次的⽤户提供满⾜需求的个性化服务,获取所需的任何公开信息。
新⼀代移动通信系统的关键技术发展重点涉及到移动通信终端、⽹络系统、⼯作模式、业务服务和系统安全等领域,本⽂将分别讨论。
⼆、新⼀代移动通信系统的关键技术1.移动终端的设计现阶段的移动通信终端多为单模式,不同的移动终端设备适⽤于与之相适应的通信⽹络系统。
为满⾜在不同通信⽹络系统中的⼯作要求并能处理多种不同业务,新⼀代的移动通信终端设备应能够在不同的⽆线通信⽹络中使⽤,实现的⽅法是在设计移动终端设备时采⽤软件⽆线电技术。
移动通信3G技术三个技术标准的比较- -2004-3-14中国移动与中国联通在移动通信市场的竞争日趋激烈,竞争领域从原先的话音业务发展到增值业务。
伴随着移动增值业务的不断发展,迈向3G(3rd Gener ation,第三代移动通信)则是两大移动运营商的必然选择。
与前两代系统相比,第三代移动通信系统的主要特征是可提供丰富多彩的移动多媒体业务,其传输速率在高速移动环境中支持144kb/s,步行慢速移动环境中支持384kb/s,静止状态下支持2Mb/s。
其设计目标是为了提供比第二代系统更大的系统容量、更好的通信质量,而且要能在全球范围内更好地实现无缝漫游及为用户提供包括话音、数据及多媒体等在内的多种业务,同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。
目前国际电联接受的3G标准主要有以下三种:WCDMA、CDMA2000与TD-SCD MA。
CDMA是Code Division Multiple Access(码分多址)的缩写,是第三代移动通信系统的技术基础。
第一代移动通信系统采用频分多址(FDMA)的模拟调制方式,这种系统的主要缺点是频谱利用率低,信令干扰话音业务。
第二代移动通信系统主要采用时分多址(TDMA)的数字调制方式,提高了系统容量,并采用独立信道传送信令,使系统性能大为改善,但TDMA的系统容量仍然有限,越区切换性能仍不完善。
CDMA系统以其频率规划简单、系统容量大、频率复用系数高、抗多径能力强、通信质量好、软容量、软切换等特点显示出巨大的发展潜力。
1、 WCDMA全称为Wideband CDMA,这是基于GSM网发展出来的3G技术规范,是欧洲提出的宽带CDMA技术,它与日本提出的宽带CDMA技术基本相同,目前正在进一步融合。
该标准提出了GSM(2G)—GPRS—EDGE—WCDMA(3G)的演进策略。
GPR S是General Packet Radio Service(通用分组无线业务)的简称,EDGE是En hanced Data rate for GSM Evolution(增强数据速率的GSM演进)的简称,这两种技术被称为2.5代移动通信技术。
浅谈3G系统中IMS技术随着移动通信技术的不断发展,3G系统成为了目前移动通信里最主流的通信技术之一。
3G系统通过采用不同的技术来实现多种服务,其中IMS技术是3G系统的重要组成部分。
本文将从以下几个方面来浅谈3G系统中IMS技术的应用。
一、IMS技术的基本概念IMS是IP Multimedia Subsystem的缩写,它是一种开放的、标准化的、服务架构化的多媒体通信协议,主要是用于提供多媒体实时通信服务,如VoIP、视频电话、多媒体消息等,同时也支持基于Web的业务和服务。
IMS技术采用IP网络传输,可以实现多种不同技术之间的互通和融合,在通信领域中具有广泛的应用和前景。
二、IMS技术的特点1.开放性:IMS技术是一种开放的技术,它允许不同厂商的设备和应用互相协同工作,方便用户可以随时随地享受到多媒体服务的便利。
2.标准化:IMS技术是基于开放标准的,因此可以保证不同厂商的设备和应用之间的互通性和兼容性。
3.支持多种业务:IMS技术能够实现多种实时通信服务,如VoIP、视频电话、多媒体消息等,也支持基于Web的业务和服务。
三、IMS技术在3G系统中的应用1.VoIP功能:VoIP是IMS技术的一项主要应用,它是3G系统和IMS技术的重要组成部分,可以实现语音和视频通话、多媒体消息等服务。
2.视频电话:与VoIP功能类似,视频电话也是IMS技术中的一个主要应用,它可以通过IP网络实现双方的视频通话,大大提高了沟通的效率和效果。
3.基于Web的服务:IMS技术还支持基于Web的业务和服务,可以通过IMS网关与其他网络、应用服务平台相连通,为客户提供更多的服务。
4.融合服务:IMS技术具有融合服务的特性,即将语音、数据、视频等多媒体业务进行整合,实现多种服务的共享和融合。
四、IMS技术的发展前景随着移动通信技术的不断发展和用户需求的增加,IMS技术将具有更广泛的应用和发展前景。
在未来的移动通信领域中,IMS技术将逐渐成为通信服务的标准,并将更加完善和成熟,不断提高用户的体验和服务质量。
多媒体通信系统中的鲁棒性优化与性能提升在当今信息技术的迅速发展下,多媒体通信系统已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
这些系统包括语音通话、视频会议、实时音视频传输等,它们通过网络媒介传递和展示多媒体内容。
然而,由于网络环境的不确定性和媒体数据的复杂性,多媒体通信系统面临着鲁棒性和性能方面的挑战。
鲁棒性是指系统在面对各种异常情况和干扰时的稳定性和可靠性。
在多媒体通信系统中,鲁棒性的优化意味着系统能够正确、高效地处理各种异常情况,并保持良好的用户体验。
这些异常情况包括网络丢包、延迟增加、带宽限制、信号干扰等。
首先,为了优化多媒体通信系统的鲁棒性,我们可以采用一系列的差错控制技术。
例如,通过使用前向纠错编码技术,可以在数据传输过程中修复丢失的数据包,从而提高语音和视频的清晰度。
此外,应用自动重传请求(ARQ)技术可以检测并重传丢失的数据包,从而保证数据的完整性和可靠性。
其次,网络带宽是影响多媒体通信系统性能的重要因素之一。
为了提升系统的性能,我们可以采用带宽自适应技术。
这种技术可以根据当前网络状况和带宽限制,自动调整数据传输速率和分辨率,以保证在不同网络环境下的良好用户体验。
此外,使用流媒体传输协议和可扩展的视频编解码标准,也可以进一步提高传输效率和系统性能。
另外,及时处理网络延迟是保证多媒体通信系统性能的关键。
为了减少延迟,我们可以采用实时传输协议(RTP)和实时传输控制协议(RTCP),这些协议能够提供实时数据流的同步和延迟控制功能。
此外,通过使用流量优化算法和数据包调度算法,可以有效地减少传输时延和排队延迟,提高系统的相应速度和用户体验。
除了鲁棒性优化外,性能提升也是多媒体通信系统发展的重要目标。
在多媒体通信系统中,性能包括吞吐量、响应时间、可扩展性和负载均衡等方面的指标。
首先,为了提升系统的吞吐量,我们可以采用并行传输技术和连接池技术。
通过并行传输技术,可以同时传输多个数据流,从而提高数据传输的效率和速度。
数字移动通信终端通用功能技术要求和测试方法数字移动通信终端是指能够接收和传输数字信号的移动通信设备,如手机、平板电脑和智能手表等。
其通用功能要求包括通信功能、数据功能、多媒体功能和系统功能等几个方面。
下面将分别介绍每个方面的技术要求和测试方法。
一、通信功能要求:1.信号接收和传输能力:移动通信终端应具备良好的信号接收和传输能力,可接收和传输可靠稳定的语音和数据信号。
测试方法可采用不同信号强度下的通信测试,检测终端对信号的敏感度和传输质量。
2.通话质量:通话质量是衡量通信终端性能的重要指标,包括音质、声音清晰度和信号稳定性等方面。
测试方法可以通过模拟通话测试和实际通话测试来评估通话质量。
3.信息传输速率:通信终端应具备较高的信息传输速率,能够快速传输数据和多媒体内容。
测试方法可以采用下载、上传和传输文件等方式,测试终端的信息传输速率。
二、数据功能要求:1.数据传输支持:通信终端应支持各种数据传输方式,如2G/3G/4G/5G网络、Wi-Fi、蓝牙和NFC等。
测试方法可以通过测试各种数据传输方式的稳定性和速率来评估通信终端的数据功能。
2.数据安全性:通信终端应具备一定的数据加密和安全防护功能,保护用户的个人信息和数据安全。
测试方法可以采用漏洞扫描和数据加密性能测试来评估通信终端的数据安全性。
三、多媒体功能要求:1.图像和视频质量:通信终端应具备良好的图像和视频显示效果,包括色彩还原、清晰度和流畅度等方面。
测试方法可以采用图像和视频播放测试,评估通信终端的图像和视频质量。
2.音频功能:通信终端应具备良好的音频功能,包括音乐播放、音频录制和语音助手等。
测试方法可以采用音频播放和录制测试,评估通信终端的音频功能。
四、系统功能要求:1.硬件性能:通信终端应具备较高的硬件性能,包括处理器、内存和存储等方面。
测试方法可以采用基准测试和性能测试来评估通信终端的硬件性能。
2.操作系统稳定性:通信终端应具备稳定可靠的操作系统,不易出现崩溃和卡顿等问题。
通信工程项目技术指标
通信工程项目的技术指标包括但不限于以下几个方面:
1. 传输速率,传输速率是衡量通信系统性能的重要指标之一,
它表示单位时间内传输的数据量。
通信工程项目通常需要根据实际
需求确定传输速率,例如,高清视频传输需要较高的传输速率,而
传输文本信息则可以使用较低的传输速率。
2. 信噪比,信噪比是指信号与噪声的功率比值,它是衡量信号
质量的重要参数。
在通信工程项目中,通常需要确保信噪比足够高,以保证信号的清晰度和稳定性。
3. 覆盖范围,覆盖范围是指通信系统在特定环境下的覆盖面积,通信工程项目需要根据实际需求确定覆盖范围,例如,城市通信网
络需要更大的覆盖范围,而办公室内部的无线网络则可以有较小的
覆盖范围。
4. 延迟,通信系统的延迟是指信号从发送端到接收端所需的时间,通信工程项目通常需要根据实际需求确定延迟要求,例如,实
时语音通话对延迟要求较高,而电子邮件传输则可以容忍较长的延
迟。
5. 可靠性,通信工程项目需要确保通信系统的可靠性,即在各
种环境条件下能够稳定地进行通信,不容易受到外界干扰或损坏。
除了以上列举的几个方面,通信工程项目的技术指标还涉及到
频率范围、功耗、安全性等多个方面。
针对不同的通信工程项目,
其技术指标会有所不同,需要根据具体情况进行详细的分析和确定。
移动多媒体通信系统产品技术指标移动多媒体通信系统是一种将各种多媒体数据(如语音、图像、视频等)通过移动通信网络进行传输和交换的技术。
为了满足用户对高质量、高效率的通信服务的需求,移动多媒体通信系统产品需要具备一定的技术指标。
以下是一些常见的移动多媒体通信系统产品的技术指标:1. 带宽:移动多媒体通信系统需要具备足够的带宽来传输各种多媒体数据。
带宽越大,系统可以支持的数据传输速度和质量越高。
2. 传输速度:移动多媒体通信系统需要提供快速的数据传输速度,以保证用户可以实时地接收和发送多媒体数据。
较高的传输速度可以有效降低传输延迟,提升用户体验。
3. 数据压缩率:移动多媒体通信系统需要具备优秀的数据压缩技术,以减少多媒体数据的传输量。
高效的数据压缩算法可以在保证数据质量的前提下,减少数据传输所需的带宽和存储空间。
4. 通信安全性:移动多媒体通信系统需要提供安全的通信环境,以保护用户的个人隐私和数据安全。
加密技术、身份认证和访问控制等安全机制对于移动多媒体通信系统来说非常重要。
5. 兼容性:移动多媒体通信系统产品需要具备良好的兼容性,能够与各种终端设备、操作系统和网络环境进行良好的配合。
同时,兼容性还包括与其他通信系统的互操作性,例如与现有的移动通信网络进行无缝对接。
6. 实时性:移动多媒体通信系统需要具备良好的实时性,能够在较低的延迟下进行多媒体数据的传输和交换。
实时性的提升可以使用户在通信过程中获得更好的交互体验,例如实时音视频通话和实时在线游戏。
7. 错误纠正和丢包率:移动多媒体通信系统需要具备良好的错误纠正和丢包率控制机制,以保证传输过程中的数据可靠性。
通过错误纠正和丢包率控制,可以减少传输中的错误和丢包现象,提升通信质量。
总之,移动多媒体通信系统产品的技术指标涉及到的方面非常广泛,包括带宽、传输速度、数据压缩率、通信安全性、兼容性、实时性、错误纠正和丢包率等。
这些指标的提高可以为用户提供更好的通信体验,满足各种多媒体数据传输和交换的需求。
一:4G(TD-LTE)关键技术4G移动系统网络结构可分为三层:物理网络层、中间环境层、应用网络层。
物理网络层提供接入和路由选择功能,它们由无线和核心网的结合格式完成。
中间环境层的功能有QoS映射、地址变换和完全性管理等。
物理网络层与中间环境层及其应用环境之间的接口是开放的,它使发展和提供新的应用及服务变得更为容易,提供无缝高数据率的无线服务,并运行于多个频带。
1OFDM技术OFDM由多载波调制(MCM)发展而来,OFDM技术是多载波传输方案的实现方式之一,它的调制和解调是分别基于快速傅立叶反变换(IFFT)和快速傅立叶变换(FFT)来实现的,是实现复杂度最低、应用最广的一种多载波传输方案。
在传统的频分复用系统中,各载波上的信号频谱是没有重叠的,以便接收端利用传统的滤波器分离和提取不同载波上的信号。
OFDM 系统是将数据符号调制在传输速率相对较低的、相互之间具有正交性的多个并行子载波上进行传输。
它允许子载波频谱部分重叠,接收端利用各子载波间的正交性恢复发送的数据。
因此,OFDM系统具有更高的频谱利用率。
同时,在OFDM符号之间插入循环前缀,可以消除由于多径效应而引起的符号间干扰,能避免在多径信道环境下因保护间隔的插入而影响子载波之间的正交性。
这使得OFDM系统非常适用于多径无线信道环境。
OFDM的优点在于抗多径衰落的能力强,频谱效率高,OFDM将信道划分为若干子信道,而每个子信道内部都可以认为是平坦衰落的,可采用基于IFFT/FFT的OFDM快速实现方法,在频率选择性信道中,OFDM接收机的复杂度比带均衡器的单载波系统简单。
与其它宽带接入技术不同,OFDM可运行在不连续的频带上,这将有利于多用户的分配和分集效果的应用等。
但OFDM技术对频偏和相位噪声比较敏感,而且峰值平均功率比(PAPR)大。
2MIMO技术要达到LTE-A提出的目标数据传输速率,需要通过增加天线数量以提高峰值频谱效率,即多天线技术,包括Beam-forming和空间复用。
移动多媒体通信系统与CDMA技术
张永生;李道本
【期刊名称】《移动通信》
【年(卷),期】1996(020)006
【摘要】本文介绍了移动多媒体通信系统及相关技术的发展概况,分析了移动多媒体通信系统与传统系统的异同,同时,讨论了CDMA技术的特点,并指出CDMA技术是适合于移动多媒体通信系统的一种可选方案。
【总页数】4页(P8-11)
【作者】张永生;李道本
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】TN929.5
【相关文献】
1.码分多址数字蜂窝移动通信技术讲座第六讲CDMA蜂窝移动通信系统结构及设计 [J], 朱云龙;吴彦群
2.码分多址数字蜂窝移动通信技术讲座第七讲CDMA蜂窝移动通信系统的发展趋势 [J], 朱云龙;吴彦群
3.CDMA移动通信系统中的多用户检测技术 [J], 刘萍
4.CDMA移动通信系统中的信道编码技术 [J], 刘炜
5.码分多址(CDMA)移动通信技术(一)─—码分多址移动通信系统的发展 [J], 王世顺;戴美泰
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移动多媒体通信系统产品技术
指标
⏹双向移动多媒体通信系统
⏹单向高清晰度移动视频传输系统
一、双向移动多媒体通信系统
1.1 概述
移动多媒体通信系统可实现移动中图像、语音、数据的实时、同步、双向的通信传输。
移动多媒体通信系统由移动多媒体系统中心站、远端站为核心、配合移动通信车、现场图像采集系统、中心站监控显示系统及其他车载辅助系统(车载计算机数据通信子系统,供电、照明、广播等控制辅助子系统)组成。
移动多媒体通信系统采用了一系列先进的扩频通信技术、调制解调技术、信道编解码技术、差错控制技术,并结合数字图像压缩等多媒体网络传输技术,能够在高速移动环境下实现视频、语音、数据等宽带多媒体业务的实时、同步传输。
移动多媒体传输系统具有覆盖范围广、灵敏度高、移动性好、抗干扰和抗衰落能力强、传输数据率高、稳定性和可靠性突出等显著优点,为指挥、抢险、救灾等应急通信提供远距离、高质量、高速率、无线实时传输的理想解决方案。
1.2 双向移动多媒体通信系统的技术特点
该系统设备的主要特点如下:
1)绕射能力强,采用340MHz频段,具有更强的绕射能力,可在非视距环境下工作。
适应突发事件下应急通信的各种复杂环境要求。
2)覆盖范围广,采用多种不同的发射功率配置(2W/5W/10W)和天线配置,在典型的城市环境下单个中心站的覆盖范围可达到15km。
同时采用各种分集技术,保证在整个覆盖范围内的性能。
3)抗干扰能力强,采用CDMA系统的全数字调制解调方式,扩频增益达到8dB;采用前向纠错编译码,再获得编码增益2dB(BER=10-5),使载噪比低于-10dB时仍然可以正常工作,具有更强的抗干扰能力;接收端采用非相干解调技术,系统具有更强的鲁棒性;
4)抗衰落能力强,采用了CDMA系统的RAKE接收技术,具有更强的多径分集作用,特别适合城市快速移动的工作环境;采用空间分集、时间分集等多种先进的分集技术,极大增强系统的抗衰落能力。
上述先进技术的采用保证了产品在复杂的工作环境下具有优势的接收灵敏度,接收电平-100dBm时仍能保证误码率<10E-5,误帧率<1%。
5)传输数据率高,灵活可调:双向带宽2Mbps,满足多媒体传输要求;采用ARQ差错控制机制,链路自适应调节,大大增强无线链路传输质量;传输数据率灵活分配,可实现上下行全双工、半双工等多种数据传输方式,满足不同用户的需求。
6)优异的移动性能:通过全面的系统总体设计和多项先进技术的实施,设计移动速度可达20000km/h;目前实际环境下的路测速度240km/h,特别适应在机载、车载、舰载等高速移动环境下的工作要求,满足不同用户的工作需求。
7)整体解决方案、灵活方便:提供从远端站到中心站端到端的整体集成解决方案,实现视频、音频、数据等多媒体信息的高速、实时、同步传输。
8)保密性、稳定性及可靠性强:产品采用了无线宽带扩频加密技术,实现全数字信号处理;同时使用了超大容量FPGA设计,提供了系统的集成度;这些都保证了系统保密性、稳定性及可靠性强。
9)采用12V电源供电,满足车载电平的要求。
10)充分考虑了设备的电磁兼容性、抗震性、温度、湿度等适合野外工作环境的产品特征。
11)设备安装简单、方便,周期短、难度小。
1.3 产品技术性能
二、单向高清晰度移动视频传输系统
2.1 系统描述
HD移动高清视频传输系统由发射机、接收机组成,可在高速移动条件下实现D1等高清晰度视频及双向调度语音的非视距传输能力。
HD系统的技术指标明显优于OFDM技术体制的产品。
2.2 性能参数
JoMobile HD移动图像传输设备主要技术指标:
接口指标
音视频接口接收机:莲花接头*3;
车载发射机:3.5mm插座;
手持发射机: 3.5mm插座
控制接口接收机:RS232;
车载发射机:Mini-USB;
手持发射机:Mini-USB
电源接口AC220V或DC 12V
天线接口接收机:N型*2
车载发射机:N型;
手持发射机:SMA
三、应用实例
3.1 系统描述
最基本的通信系统可以由一个“点对点”的“移动多媒体通信系统”构成。
[移动中心站]
[移动远端站]应急通信指挥系统工作原理描述:
●移动远端站
在现场,单兵、车辆甚至飞机等平台搭载终端设备,在系统有效覆盖范
围内执行任务,并实时传送现场音频和视频信息。
●中心站
在通信指挥车或固定指挥中心内,系统中心站设备接收远端所传信息,即可对受灾现场实时监控,同时可对远端进行远程指挥。
●数据传输
中心站和远端站之间,还可以实现实时的数据交换。
3.2 系统覆盖区域
一般条件下,固定中心站与远端站间距离可达15公里。
一般条件下,车载站与移动远端站间距离可达5公里。
3.5.1.3 移动多媒体通信系统的设备
●单兵背负式设备
●体积小、重量轻,便于携带;远端终端设备重约3KG,规格
250mm×180mm×60mm;
●采设备电池自供电,供电时间在3小时以上;电池可拆卸、
可充电;
●背负式设备外包及连接电缆采用抗高温及耐火材料;连续使
用温度可达1000 ℃,短时间使用可达1200 ℃,并且具有良好的抗酸
碱腐蚀性。
●车载式设备
.(.....)成立于2004年,专注于企业管理培训。
提供60万企业管理资料下载,详情查看:...../map.htm
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高清课程可提供免费体验,如有需要请于我们联系。
咨询电话:020-.
值班手机:.
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2020年7月29日星期三01:52:59
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