车载卫星通信设备及操作简介
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卫星系统操作使用说明一、概述卫星系统是指通过卫星进行通信、导航、遥感等方面的信息传输和接收设备的系统。
本文将介绍卫星系统的操作使用说明,包括准备工作、系统操作、故障排除等方面的内容。
二、准备工作1.安装设备:根据设备使用手册进行拆包并安装设备。
2.连接设备:将天线与卫星系统连接,并通过电缆将天线与接收设备连接。
3.电源接入:将卫星系统主机与电源连接,并确认电源接入正常。
4.配置参数:根据实际需要配置卫星系统的参数,包括通信频率、信道、天线方向等。
三、系统操作1.启动系统:将卫星系统的开关置于“ON”位置,等待系统启动。
2.连接网络:根据设备使用手册,将卫星系统与网络连接,确保系统正常接入网络。
3.信号调试:根据实际需要,调试卫星信号的强度和质量,确保信号稳定。
4.连接通信:根据卫星系统的功能,选择相应的通信方式,包括语音通话、短信、视频会议等。
5.导航操作:如果卫星系统具备导航功能,根据导航模块的操作手册,进行导航操作。
6.遥感数据接收:如果卫星系统具备遥感功能,根据设备使用手册,进行遥感数据接收操作。
7.数据传输:将通信、导航、遥感等方面的数据进行传输和存储,确保数据完整性和安全性。
四、故障排除1.信号中断:如果发现卫星信号中断,首先检查天线是否正确对准卫星,并检查天线连接是否松动。
2.网络问题:如果卫星系统无法接入网络,首先检查网络连接是否正常,然后确认网络配置参数是否正确。
3.通信故障:如果通信质量较差或无法通信,可以尝试更换信道、调整天线方向或检查设备是否正常工作。
4.导航问题:如果导航功能无法正常使用,可以更新导航数据,调整导航参数或检查导航模块是否故障。
5.遥感数据异常:如果遥感数据接收有异常,可以检查数据传输链路、遥感数据接收模块或数据存储设备是否正常工作。
五、安全注意事项1.使用卫星系统时,需遵守相关法律法规,禁止使用卫星系统从事非法活动。
2.在使用卫星系统时,注意电源安全,并避免水、油等物质接触设备。
4、3G车载终端操作手册3G车载终端操作手册一、概述3G车载终端是一种集成GPS定位、无线通信和汽车行驶数据采集于一体的设备,通过连接汽车OBD接口实现与车辆的通信。
本操作手册旨在为使用3G车载终端的用户提供操作指南,帮助您了解设备功能、安装及使用方法,同时提高车辆行驶安全和车辆管理效率。
二、设备安装1、连接OBD接口:将3G车载终端的OBD适配器正确插入车辆的OBD 接口,确保连接稳定。
2、安装SIM卡:按照设备说明书中的指示,安装SIM卡,确保SIM 卡正确插入。
3、开启设备:打开设备的电源开关,等待设备启动。
三、设备功能1、GPS定位:3G车载终端内置GPS模块,可实时获取车辆位置信息,精度可达到5-10米。
2、无线通信:通过内置的3G/4G通信模块,实现与远程服务器的数据传输和语音通信。
3、汽车行驶数据采集:设备可采集车辆行驶速度、发动机转速、车速等关键数据,帮助用户更好地了解车辆运行状态。
4、报警功能:当发生异常情况,如车辆被盗、行驶速度过快等,设备会自动发送报警信息至预设的手机或后台服务器。
四、操作步骤1、设备连接:确保3G车载终端已连接汽车OBD接口,设备电源已开启。
2、账户登录:打开设备配套的移动应用程序,输入账户信息进行登录。
3、设备配置:在移动应用程序中,根据实际需求配置设备参数,如报警触发条件、通信模块设置等。
4、报警设置:在移动应用程序中设置报警条件,如车辆被盗、行驶速度过快等,确保设备能够在异常情况下及时发出报警信息。
5、数据查看:在移动应用程序中查看车辆行驶数据,包括车辆位置、速度、发动机转速等,帮助用户了解车辆运行状态。
五、常见问题及解决方法1、设备无法连接OBD接口:检查OBD接口是否正常,重新插拔OBD 适配器并确保连接稳定。
2、设备无法登录账户:检查网络连接是否正常,如使用3G/4G网络,请确认SIM卡是否正确安装并已激活。
3、无法收到报警信息:请检查移动应用程序中的报警设置是否正确,同时确认设备是否在移动网络覆盖范围内。
卫星通迅设备操作工作流程卫星通讯设备操作工作流程卫星通讯设备是一种重要的通信工具,广泛应用于各行各业。
正确的操作流程能够保证设备的正常运行,提高工作效率。
本文将介绍卫星通讯设备的操作工作流程,以帮助读者更好地了解和操作这些设备。
一、设备准备在进行卫星通讯设备操作之前,首先需要做好设备准备工作。
包括检查设备的完整性和安全性,确保设备没有故障和损坏,并将设备放置于稳定的工作环境中。
接下来,连接所有必要的电源和信号线,并打开设备电源,待设备启动完成后进入下一步操作。
二、设备连接卫星通讯设备通常需要通过网络或电缆来与其他设备进行连接,以实现信息的传输和共享。
在设备连接过程中,应先确定连接的目标设备和相应的连接方式。
根据设备的接口类型选择适当的连接线缆,并注意连接的正确性和稳固性。
完成连接后,按照设备说明书进行相应的设置和调试工作。
三、设备校准设备校准是保证卫星通讯设备正常运作的重要环节。
通过设备校准可以调整设备的参数和配置,使其达到最佳工作状态。
校准过程中应注意按照设备制造商提供的操作指南进行,确保校准结果准确可靠。
校准工作完成后,进行相关测试以验证设备的性能和功能是否符合预期。
四、设备操作设备操作是卫星通讯设备使用的最主要环节。
在操作设备时,需要遵循以下步骤:1. 启动设备:按照设备说明书的要求,打开设备电源并等待设备启动完成。
2. 登录系统:使用正确的用户名和密码登录设备所在的系统。
3. 选择功能:根据需要选择设备的相应功能,例如发起通信、接收信号等。
4. 参数设置:根据具体需求对设备的相关参数进行设置,确保设备工作在最佳状态。
5. 监控运行:监控设备的运行状态,注意观察设备是否正常工作,如有异常及时处理。
6. 数据处理:根据设备提供的数据进行相应的处理和分析工作,以达到所需的效果。
7. 数据存储:将处理后的数据存储于相应的位置,备份重要数据以防丢失。
8. 关闭设备:操作完成后,按照设备说明书的要求关闭设备电源。
卫星通信系统基础知识及设备操作使用与维护管理卫星通信系统是利用卫星作为中间传输媒介的通信方式。
卫星通信通过将信号传输到地球上的接收站,实现了全球范围内的通信。
它具有全天候、全天时、全球覆盖、无距离限制等优点,被广泛应用于军事、民用、航空、航天等领域。
1.设备操作使用:-在操作卫星通信系统设备之前,需要仔细阅读设备的使用说明书和操作手册,了解设备的工作原理、操作流程以及安全注意事项。
-进行设备操作时,需要按照操作流程的指导进行操作,遵循正确的操作步骤,避免操作错误导致设备损坏或故障。
-在设备操作过程中,应注意设备的状态和指示灯的变化,及时处理设备异常情况,避免出现故障。
2.设备使用:-卫星通信设备通常需要安装在固定的位置上,以保证信号传输的稳定性。
因此,在安装设备时,需要选择合适的位置,并按照设备说明书进行正确的安装和固定。
-设备使用过程中,需要注意设备的环境要求,如温度、湿度、电源供应等。
避免设备在恶劣的环境条件下工作,导致设备故障或损坏。
-使用设备时,应遵循设备的操作规程,合理调节设备参数,保证设备的正常运行。
3.设备维护管理:-定期检查卫星通信设备的硬件和软件状态,检测设备是否正常工作,并及时处理设备异常情况。
例如,设备的散热情况、电源供应是否正常等。
-对设备进行定期的清洁和维护,保持设备的良好状态。
同时,定期对设备进行保养,如更换电池、更新软件等。
-设备的安全保护措施也是重要的一环。
例如,设备需要定期备份数据,以防止数据丢失或损坏。
同时,设备的接入口需要设置密码保护,避免未经授权的人员操作设备。
总结起来,卫星通信系统的设备操作使用与维护管理需要关注设备的正确操作、合理使用和定期维护。
通过正确操作和及时维护,可以确保卫星通信系统的稳定运行,提高通信的可靠性和效率。
卫星通信设备操作规程一、引言卫星通信作为现代通信技术的重要组成部分,已经在各个领域得到广泛的应用。
为了确保卫星通信设备的安全、高效运行,提高通信质量和服务水平,制定本操作规程。
二、设备准备1. 设备检查在每次使用卫星通信设备前,操作人员应进行设备检查,确保设备完好无损、连接正确稳定,以及操作系统正常运行。
2. 电源接通将电源插头正确连接到卫星通信设备,接通电源后,确认设备指示灯亮起,显示屏正常显示。
三、设备操作1. 上电启动按照设备说明书的要求,按顺序启动设备。
在设备上电后,等待设备进行自检,确保设备各部件工作正常。
2. 确定通信链路根据通信需求,选择合适的频率、天线指向,并调整天线仰角和方位角,确保与卫星建立稳定的通信链路。
3. 连接调试通过设备的控制界面,进行连接调试,包括设定通信参数、建立通信链路、进行信号测试等,确保设备与终端设备正常通信。
4. 通信操作在通信过程中,按照设备的操作流程执行相应的操作指令,比如进行呼叫、传输数据等。
注意事项包括:- 保持良好的信号质量,避免信号干扰;- 根据通信内容,选择合适的通信方式,比如语音、文字、图像等;- 在通信过程中要保持良好的沟通态度,确保信息传递准确无误。
5. 通信结束结束通信后,根据操作规定进行设备关闭,包括关闭通信连接、停止设备运转等。
四、故障处理1. 常见故障排查在设备操作过程中,可能会遇到一些常见的故障。
当发生故障时,操作人员应按照设备说明书提供的故障排查方法逐步进行排查,找出并解决故障。
2. 报修与维护如果无法解决故障,应及时向维修人员报修,并按照维修流程进行设备维护。
维修人员应及时到达现场,对设备进行维修或更换。
五、操作安全1. 安全措施在操作卫星通信设备时,操作人员应遵守以下安全措施:- 确保操作区域干燥、通风良好;- 避免设备长时间运行过热;- 禁止将有害物质接近设备;- 遵守设备的使用规范,避免恶意操作。
2. 应急预案制定应急预案,包括设备故障、天气恶劣等突发情况的处理措施。
车载卫星通信方案引言车载卫星通信技术是指通过车载终端与卫星之间建立连接,并借助卫星传输数据和进行通信的技术方案。
这项技术在交通运输、军事、应急救援等领域发挥着重要作用。
本文将介绍车载卫星通信方案的基本原理、主要应用场景以及技术发展趋势。
基本原理车载卫星通信方案的基本原理是通过车载终端与卫星建立双向通信链路,实现数据传输和通信功能。
车载终端通过天线接收来自卫星的信号,并将信号解码后进行处理。
同时,车载终端还可以将数据通过天线发送给卫星,从而实现与地面终端或其他车载终端的通信。
车载卫星通信方案通常采用全球范围卫星通信系统,如伽利略、格洛纳斯和GPS等。
这些卫星系统覆盖全球,具有较高的信号覆盖率和稳定性,可以提供可靠的通信服务。
车载终端一般搭载接收和发送设备,包括天线、调制解调器、控制单元等,用于接收和处理卫星信号。
主要应用场景交通运输领域在交通运输领域,车载卫星通信方案可以用于车辆定位、导航系统、车载视频监控等方面。
通过与卫星建立连接,可以实时获取车辆位置、速度等信息,并将这些数据传输到调度中心,实现对车辆的监控和管理。
此外,车载卫星通信方案还可以提供准确的导航服务,帮助驾驶员选择最佳的行驶路线。
军事领域在军事领域,车载卫星通信方案具有重要的战略意义。
通过与卫星的通信,可以实现联合作战、指挥调度、战场监测等功能。
军用车载卫星通信系统可以提供军事机密级别的数据传输服务,并具有抗干扰和保密性能。
应急救援领域在应急救援领域,车载卫星通信方案可以用于灾难发生时的信息传输和救援调度。
当灾害发生时,有时地面通信网络会受到损坏或中断,而车载卫星通信提供了一种独立的通信方式。
救援人员可以通过车载终端与卫星进行通信,发送救援请求或接收救援指示,提高救援工作的效率和准确性。
技术发展趋势车载卫星通信技术正朝着提高通信速度、增加传输容量和提升安全性能的方向不断发展。
以下是目前的技术发展趋势:1.高速通信技术: 现代车载卫星通信系统采用高速通信协议,如LTE、5G等,以满足大容量数据传输的需求。
动(静)中通卫星指挥车操训练目的:使参训人员了解动(静)中通卫星通信基本概念、系统组成及工作原理,掌握动中通操作步骤及随车器材的使用方法。
场地器材:在30米的空旷的场地停卫星通信指挥车一辆,卫星通信设备齐全。
操作规程:训练人员在集合线处站成一列横队。
听到“操作人员出列”的口令,前4名操作人员(一名干部、一名驾驶员、两名操作员)答“是”,并跑步到卫星指挥车。
听到“预备--开始”的口令后分步骤开始操作:1、加电启动。
驾驶员启动车辆,前往指定位置;通信设备操作员开启发电机和UPS电源,依次打开通信设备电源。
2、建立卫星通信链路。
操作员检查天线控制器和调制解调器状态信息,确认完成对星,并建立卫星通信链路。
3、开通VOIP电话。
在行进过程中,操作员使用车载VOIP卫星电话拨打固定站指定电话并进行双方通话。
4、音视频应用设备操作。
在行进过程中,操作员使用音视频设备建立与固定站的双向音视频通信,接收固定站发送的1路语音图像,并上传1路语音图像。
5、数据查询。
在行进过程中,操作员使用车载电脑通过卫星通信链路联入指挥调度网,查询指定的数据。
6、无线单兵图传设备操作。
车辆驻停后,操作员使用无线单兵图传设备,通过卫星通信链路,将现场语音图像传送至固定站。
7、摄像机操作。
操作员使用1台摄像机,进行推、拉、摇、移等操作,选取最佳图像传送至固定站。
等完成后,由指挥员报告”报告,操作完毕。
”。
听到“收操”的口令,收回器材,放于原处,立正站好。
听到“入列”的口令,操作人员答“是”,然后按出列的相反顺序入列。
操作要求:1、操作前要对器材进行检查,保证器材完好;2、启动车辆和设备要依次加电;3、对星并建立卫星通信链路用时5分钟以内;4、利用VOIP卫星电话,拨打固定站指定电话用时2分钟以内,且语音质量较好;5、利用音视频设备将语音和图像传输至固定站用时2分钟以内;且音、视频质量较好;6、查询到指定数据用时3分钟以内完成7、无线图传设备将指定画面传输到固定站用时3分钟以内,图像、语音质量较好;8、;摄像构图效果良好、推、拉、摇、移等操作熟练;标准评定:1、动作规范,符合程序和要求达90分为优秀、80分以上为良好、60分以上的为合格,低于60分以下为不合格。
车辆卫星定位使用方案1. 简介车辆卫星定位是一种利用卫星信号对车辆进行准确位置定位的技术。
目前广泛应用于车辆追踪、物流配送、交通运输管理、环保监测等领域。
本文将介绍车辆卫星定位的工作原理、优势及使用方案。
2. 工作原理车辆卫星定位系统主要由三部分组成,分别是卫星、地面站和用户终端设备。
卫星是车辆卫星定位系统的核心,负责向地面站和用户终端设备发送位置信号和纠正数据。
地面站负责接收卫星信号并对信号进行解析;用户终端设备是车辆上安装的设备,负责接收卫星信号并计算车辆位置。
在进行卫星定位时,用户终端设备先接收卫星信号,通过计算时间和距离差,可以确定卫星和设备之间的距离。
通过计算多个卫星和设备间的距离,就可以确定设备的精确定位。
3. 优势车辆卫星定位系统具有以下优势:3.1 精度高车辆卫星定位系统的定位精度高,可以达到数米的级别。
相比传统基站定位方式,精度更高、更可靠。
这种精准度可以实现对车辆及货物的精确定位和追踪,为车辆运作效率提高和货物安全保障提供重要保障。
3.2 可靠性好车辆卫星定位系统的定位准确性和可靠性优于其他定位方式。
在信号遮挡区域,地面基站定位系统可能会失灵,而车辆卫星定位系统可通过多个卫星进行信号补偿,保证系统的可靠性和正常运作。
3.3 灵活性强车辆卫星定位系统具有独立的定位功能,不需要在不同城市申请不同的位置,减少了运营成本和维护成本。
同时,车辆卫星定位系统支持远程监控和远程控制,可以实现车辆调度、故障排查等功能,提高了运营效率。
4. 使用方案4.1 车队管理车辆卫星定位系统可以实现车队管理和调度。
可以通过车辆卫星定位系统得到车辆的实时位置、行驶速度,以及行驶轨迹等信息,对车辆进行实时调度和监管,确保车队的安全和准确性。
4.2 物流配送车辆卫星定位系统对物流配送有很大帮助。
通过实时监测车辆位置、行驶速度等信息,可以更好地协调装卸和配送工作,提高物流配送的效率。
4.3 交通运输管理车辆卫星定位系统可以实时监测交通运输工具的行驶状态,包括位置、行驶速度、油耗等,对交通运输管理具有重要意义。
车载卫星通信方案引言车载卫星通信是一种通过卫星进行数据传输和通信的技术。
它具有覆盖范围广、传输速度快、稳定性高等优点,逐渐被广泛应用于物流运输、公共安全、车辆追踪、远程监控等领域。
本文将介绍车载卫星通信的基本原理和应用场景,并探讨几种常见的车载卫星通信方案。
车载卫星通信的基本原理车载卫星通信是通过车载终端设备和地面卫星通信基站之间建立通信链路,通过卫星将数据传输到地面通信基站,再通过基站与其他设备进行通信。
其基本原理包括以下几个步骤:1.车载终端设备发送数据:车载终端设备通过内置的调制解调器将数据转换为卫星信号,并通过卫星天线将这些信号发送出去。
2.卫星接收信号:卫星在轨道上接收到来自车载终端设备的信号,并将其转发到地面通信基站。
3.地面通信基站接收信号:地面通信基站接收到卫星发来的信号,并进行解调解码。
4.通信基站发送和接收数据:地面通信基站与其他设备之间建立通信链路,通过通信基站将数据发送到目标设备,并接收来自目标设备的响应。
5.数据传输完成:通过上述步骤,车载终端设备与目标设备之间完成数据传输,实现通信目的。
车载卫星通信的应用场景车载卫星通信在各种应用场景中发挥着重要作用。
下面将介绍几个常见的应用场景。
物流运输在物流运输领域,车载卫星通信可用于追踪货物位置、监控车辆状态、进行行车记录等。
通过车载终端设备与地面通信基站之间的通信,物流公司可以随时掌握车辆的位置信息、货物的状态等数据,提高物流运输的效率和安全性。
公共安全车载卫星通信在公共安全领域中可用于紧急救援、交通管理等。
警车、消防车等应急车辆可以搭载车载终端设备,通过卫星进行通信,及时报告紧急情况和位置信息,提高救援效率。
交通管理部门也可以利用车载卫星通信监控道路交通情况,进行智能调度和预警。
远程监控车载卫星通信可用于远程监控车辆、设备状态。
通过车载终端设备与地面通信基站的通信,可以实时监控车辆的位置、速度、里程等信息,及时了解车辆运营状况。
深圳市博实结科技有限公司说明书编号:SPMini-01文件编号:BSJ-S0042版本:A/1发行日期:2015年12月18日博实结车载终端设备产品使用说明书产品名称:微型定位终端产品型号:BSJ-Mini修订记录修订次数发行日期修订事项1 2015/12/18 首次发行----------法律声明:首先感谢阁下使用深圳市博实结科技有限公司(以下称为“博实结科技”)的产品。
如果您已同意以下条款,将获得我们提供的支持与服务。
当您对此有疑义,欢迎来电咨询。
若您不能接受以下条款,请停止使用本手册。
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本用户手册中如有文字不明之处,请您及时向本公司或者代理商、销售商咨询。
目录第一章产品组成及接口定义 (4)一、产品概况 (4)二、产品实物示意图 (4)三、产品配置清单 (4)四、产品接口定义 (5)五、产品指示灯定义 (5)第二章整机参数及功能操作说明 (6)一、产品整机参数表 (6)二、产品整机功能表 (6)三、产品安装操作流程 (8)第三章常见问题分析与售后服务 (9)一、常见问题分析 (9)二、注意事项 (9)三、售后服务 (10)第一章产品组成及接口定义一、产品概况产品名称:微型定位终端产品型号:BSJ-Mini产品规格:L52mm*W42mm*H15mm二、产品实物示意图三、产品配置清单产品标配清单序名称数量单位备注号1 BSJ-Mini主机 1 台2 电源线 1 条由主机出货量而定3 说明书、保修卡、合格证 1 本各1本注明:以上为整套产品的标准配置清单,以上范围之外的配件均需额外支付费用。
车载卫星通信设备及操作简介3。
1 卫星通信系统开通前应该注意的事项:3.1.1 环境勘察1)选择停放场所★选择较为平坦、坚实的空地作为停车场地.确保对卫星信号收发、微波信号收发不形成遮挡.★车辆上方应无遮挡物,以免阻碍天线桅杆正常升起。
★应尽量避开高大的障碍物(陡坡、高大建筑、高大树木等),确保对卫星通信、微波通信、无线网桥通信的信号收发不形成遮挡。
★如果采用市电则车辆停放地距最近的有效市电电源应在60M以内,且能打地桩以接地或能接入其他的接地系统。
★车辆停放地还要考虑整车噪声对居民或环境的影响.2) 选择市电电源★车载系统原则上应尽量考虑采用目的现场的有效市电电源。
★在车载系统到达现场前,应与提供电源的单位或供电部门做好协商。
3)确定传输方式★同相关单位协商拟采用的传输方式,传输方式应遵循方便接入的原则结合停放场所条件综合考虑.若距机房较近,可采用光纤直接连接的方式;否则可采用微波或者无线网桥传输方式;特殊情况可采用卫星传输方式。
★采用微波或者无线网桥传输方式时,要预先选定好对端微波架设的位置,以最近的机房和视距传输来综合考虑。
原则上在车载系统达到目的现场前,应架设好对端微波天线,以尽量缩短系统开通的时间。
★采用卫星传输方式时,应根据使用的卫星经度考虑对应方位无遮挡,且避免使车头朝向卫星方位停放,以方便卫星天线接收.★车载卫星系统通过自动对星需要获取的信息:(1)GPS、(2)电子罗盘、(3)AGC(信标机电压)。
3.1。
2 数据准备确定BTS的相关数据★根据网络规划,确定车载BTS相关数据,如频点、邻区切换等,必要时,到目的现场测试移动网络的数据,了解频率干扰情况、话务量分配、切换等情况.同时与传输室确认应急车传输的接入基站,并在基站端对通传输电路,同BSC核对每套应急传输电路所对应小区的关系、核对小区定义的设备数量、设备类型和软件版本等信息,确保BSC的数据定义与应急车安装的硬件完全对应;★根据现场的网络状况,确定基站天线的覆盖范围和方向。
3G车载终端操作手册华平信息技术股份有限公司目录一、3G卫星车终端使用场景 (4)1.1车载机柜式 (4)1.2临时指挥中心 (5)1.3单兵背负方式 (6)二、3G卫星车终端设备连接 (7)2.1终端界面介绍 (7)2.2终端设备连接图 (12)2.3显示设备连接 (12)2.4音频输入输出连接 (13)2.5视频输入连接 (14)2.63G网络连接 (15)2.7终端电源连接 (16)2.8设备安装连线图 (17)三、3G卫星车终端操作 (19)3.1开机设置流程图 (19)3.2登录界面 (20)3.3系统登录设置 (21)3.43G拨号设置 (23)3.5以太网设置 (25)3.6网络测试 (26)3.7视音频设置 (27)3.8显示设置 (29)3.9进入会议 (30)3.10注意事项: (35)3.11重启或关闭终端 (35)四、终端维护 (36)4.1环境要求 (36)4.2注意事项 (37)4.3常见故障排查 (38)一、3G卫星车终端使用场景3G图像传输系统终端设备采用的是华平公司3G车载终端,该终端支持在灭火救援指挥现场不同环境下的使用,满足公安消防各级指挥中心对灭火救援现场图像及声音传输需求。
1.1车载机柜式3G卫星车终端可以安装在车辆标准机柜中。
终端提供标准机柜耳片,占用机柜2U高度。
与车辆上的音频设备、图像设备、显示设备等进行对接,成为车载设备的一部分。
1)用户环境准备:①通讯指挥车需要提供稳定的220V电源,供3G终端设备使用。
②通讯指挥车上已经装有摄像机,需要使用此摄像机时,需额外准备摄像机的视频线和控制线各一根。
③如要将终端的声音输入输出与指挥车内音响系统连接,需要准备到终端输入输出3.5接口的音频线各一根。
④如要将终端的显示输出与指挥车内显示器上,需要准备到终端的视频输出接口VGA或HDMI线一根。
⑤通讯指挥车要准备标准机柜托盘一个,并且机柜里空出2U高度空间便于终端安装。
Ku卫星通信系统操作指南1、车辆停放:车辆停放时,应车头指向南方,即天线展开后指向为南2、接电:本系统交流要求为:220v3、在接好电后,将车尾的保护接地接好。
4、在电源接好后,将后舱的主电源开关打开。
5、进入主操作间,设备供电分为“main”“aux”“ups”三部分,将各开关打开,然后依次打开各设备电源。
6、天线和伺服系统供电后,系统需等待gps获取数据,此过程大约要20分钟左右,待gps获取完数据后,将卫星指向输入,一般为xxxE,即东经多少度。
系统将根据gps数据和卫星指向计算出天线的俯仰和方位角。
然后选择面板“locate”键,根据屏显指示,系统将驱动天线指向卫星。
一般需配合频谱仪进行方位的微调正,使天线的接收信号最强。
7、天线到位后,需根据业务单数据进行相关的设臵,首先是u/c(上变频器),此设备需设臵上行频率;二,encoder (编码器),此设备需设臵符码率,这是决定带宽的主要因素,fec(前向纠错),视频格式(包括模拟视频,数字视频sdi),还有就是4:2:0还是4:2:2编码。
这些都可以在业务单上找到。
三,解码器,解码器需设臵接收频率,FEC,符码率,这几项应和发端的编码器设臵一致,接收频率=与上行频率—卫星上下行频率频差8、功放预热,高功放加电后,在等待180秒后,进入可发射状态,此时,应和卫星公司联系作相应测试。
卫星公司会要求你先发一个单载波,即在编码器中只开调制,关闭编码,卫星公司可通过这个测试检验你站的极化隔离度;此测试过关后,卫星公司会要求你打开编码,进行功率测试,他会告诉你,你在什么功率合适,不会影响别的地面站,同时,观测自收的信号情况。
9、在和卫星公司测完后,你就可以和接收站打电话,让对方接收。
10、至此,整个发射的过程完毕。
车载卫星通信设备及操作简介3.1 卫星通信系统开通前应该注意的事项:3.1.1 环境勘察1)选择停放场所★选择较为平坦、坚实的空地作为停车场地。
确保对卫星信号收发、微波信号收发不形成遮挡。
★车辆上方应无遮挡物,以免阻碍天线桅杆正常升起。
★应尽量避开高大的障碍物(陡坡、高大建筑、高大树木等),确保对卫星通信、微波通信、无线网桥通信的信号收发不形成遮挡。
★如果采用市电则车辆停放地距最近的有效市电电源应在60M以内,且能打地桩以接地或能接入其他的接地系统。
★车辆停放地还要考虑整车噪声对居民或环境的影响。
2)选择市电电源★车载系统原则上应尽量考虑采用目的现场的有效市电电源。
★在车载系统到达现场前,应与提供电源的单位或供电部门做好协商。
3)确定传输方式★同相关单位协商拟采用的传输方式,传输方式应遵循方便接入的原则结合停放场所条件综合考虑。
若距机房较近,可采用光纤直接连接的方式;否则可采用微波或者无线网桥传输方式;特殊情况可采用卫星传输方式。
★采用微波或者无线网桥传输方式时,要预先选定好对端微波架设的位置,以最近的机房和视距传输来综合考虑。
原则上在车载系统达到目的现场前,应架设好对端微波天线,以尽量缩短系统开通的时间。
★采用卫星传输方式时,应根据使用的卫星经度考虑对应方位无遮挡,且避免使车头朝向卫星方位停放,以方便卫星天线接收。
★车载卫星系统通过自动对星需要获取的信息:(1)GPS、(2)电子罗盘、(3)AGC(信标机电压)。
3.1.2 数据准备确定BTS的相关数据★根据网络规划,确定车载BTS相关数据,如频点、邻区切换等,必要时,到目的现场测试移动网络的数据,了解频率干扰情况、话务量分配、切换等情况。
同时与传输室确认应急车传输的接入基站,并在基站端对通传输电路,同BSC 核对每套应急传输电路所对应小区的关系、核对小区定义的设备数量、设备类型和软件版本等信息,确保BSC的数据定义与应急车安装的硬件完全对应;★根据现场的网络状况,确定基站天线的覆盖范围和方向。
★根据网络规划,确定车载BTS系统接入PLMN网的BTS的相关数据。
3.1.3 带卫星的小C车规范开通流程1、停车、拉手刹2、打地桩、接工作地、保护地3、放支撑脚、启动联合供电4、挂CDMA天线、升天线桅杆、接馈线5、对星、核对工作频率、极化、标定功率、载波上星6、开基站、数据下载7、开通测试、网络优化3.2 卫星系统概述3.2.1卫星系统业务需求简介卫星传输作为小型应急通信车三种传输方式(微波传输、光纤传输、卫星传输)之一的传输手段解决从车载BTS到各省BSC的Abis接口的传输,实现1x 语音数据及EVDO数据业务的传输。
3.2.2卫星系统组成根据系统设备配置和改装要求,小型应急通信车包括移动通信系统(不同厂商BTS和BSC设备)、传输系统(SDH、PDH、50M无线以太网桥、车载卫星)及天馈线系统(卫星天线、微波天线基站天线、桅杆等),其中卫星子系统主要由以下几种设备组成:车载卫星天线、GPS天线、天线控制系统、信标接收机、MODEM、LNB、固态高功放。
车载卫星天线本项目采用VertexRSI 公司生产的型号为C135M-SE 的车载偏馈卫星天线3.1.3常用设备主要操作 天线控制器本项目采用VertexRSI 公司生产的型号为RC3000的天线控制器一)、天线控制器操作面板右图天线控制器操作面板常用操作实例1.天线自动展开和收藏(1)自动展开①设备加电;②自检完成后,出现如下界面:③按“1”,界面显示如下:④提示:按<MODE>键返回MENU根菜单,不执行展开操作;按<BKSP>键继续执行展开操作。
按<BKSP>键,出现如下界面:⑤天线展开时,对应的“ELEV”字样会闪动,直到ELEV后面的度数和括号内度数一致,即说明天线已自动转动至初始展开位置。
注:展开过程中随时按<STOP>键可停止天线继续转动。
⑥按<MODE>键,退出手动界面,返回到根目录菜单界面,如下图所示:(2)自动收藏①在天线控制器根目录菜单界面,按<2 STOW>键,出现如下提示界面:②提示:按<MODE>键返回MENU根菜单,不执行展开操作;按<BKSP>键继续执行展开操作。
按<BKSP>键,出现如下界面:2.选择卫星来源①在天线控制器根目录菜单界面按<3 LOCATE>键,系统自动启动GPS和COMPASS,接收并计算自动对星所需要的各项参数,包括方位角、俯仰角以及判断天线朝向等。
②所有参数接收、计算完毕,出现如下界面,提示选择卫星来源,按<1-MANUAL>手动输入卫星参数、<2 PRESET>键从预置列表里选择、<3 SATLIST>从卫星列表里选择。
③按<2 PRESET>键,找到“CHINASTAR1”(87.5E 中卫一号卫星),按“ENTER”键确认选择。
3.选择极化方式①选择卫星来源后,系统界面提示选择极化方式,如下图所示:按<7 H>键,选择水平极化方式;按<9 V>键,选择垂直极化方式;按<8 >键,将极化置于水平和垂直两极化的中间位置;按<MODE>键退回至根目录菜单。
②完成极化方式选择,天线控制器自动驱动天线向目标位置移动,系统会出现如下提示界面:4.切换天线电机驱动速度(Fast/Slow)操作面板上按<0 SPEED>键,可以实现天线控制器电机驱动速度在“Fast”和“Slow”间切换,天线控制器界面中SPEED项会显示当前速度状态是“Fast”或是“Slow”。
5.手动微调方位、俯仰和极化角度在天线控制器手动调整界面,如下图所示:按<2 Up>键,驱动天线向上转动;按<8 Dn>键,驱动天线向下转动;按<4 CCW>键,驱动天线逆时针转动;按<6 CW>键,驱动天线顺时针转动;二、信标接收机(Tracking Receiver)本项目采用VertexRSI公司生产的型号为253的信标接收机,图表 1 信标接收机前面板常用操作实例在如下图所示的界面中,按“EDIT”键,进入编辑模式(此时显示屏右上角应有“edit”字样出现:修改信标频率值;在如下图所示的界面中,按“EDIT”键,进入编辑模式(此时显示屏右上角应有“edit”字样出现:界面中“FREQ”(信标频率)项数值下面会出现对应下滑线,并有黑色光标闪烁。
此时按上下箭头可修改信标频率值,修改完毕后按“ENTER”键确认,此时显示屏右上角“eidt”字样应消失。
注:该信标频率值为L波段(950~1950MHz)。
不同卫星的信标频率是不一样的,同一颗卫星的信标频率也因不同波段、不同极化而不同。
2、查看输入电平状态;如上图蓝色区域所示位置,为信号值强度,单位为dBm。
注:本项目中,根据多次测试该值最大值可调至“-55dBm”,此时如需继续调整天线就要配合频谱分析仪操作。
3、查看信标锁定状态;上图中蓝色区域所示位置为信标锁定状态提示区域。
如已锁定,则该区域显示“PHASE LOCK”;如未锁定,则该区域显示“UNLOCKED”;4、通过信标接收机判断LNB是否正常工作;通过信标接收机可以粗略判断LNB是否出于正常工作状态:如果LNB能够正常对下行卫星信号做处理,就应该能够接收来自空间的噪声信号,这样信标接收机所显示的“SIGNAL LEVEL”值即噪声信号强度就应该有变化。
相反,如果LNB 不能正常工作,则信标接收机就不能正确显示出噪声信号变化。
三、调制解调器(MODEM)状态灯检查LED 颜色状态Unit Status (设备状态)红色 设备故障橙色 无设备故障但存在通信故障 绿色无设备故障或通信故障 Transmit Traffic (发射通信) 绿色 无发送通信故障熄灭存在发送通信故障,或发送载波处关闭状态,或未正确连接数据Receive Traffic (接收通信) 绿色 无接收通信故障(解调器和Vitebi 解码器被锁定,一切正常) 熄灭 存在接收通信故障(解调器可能仍然正常) On Line (联机) 绿色 设备在线并正在进行传输熄灭 设备离线(待机)-由外部连接的1:N 冗余系统强制实现 Stored Event (存储事件) 橙色 在记录中有存储的事件,可以从前面板观察或从远程口获得 熄灭 没有保存的事件TEST Mode (测试模式)橙色 选择了测试模式(如:中频环回) 熄灭当前未选择测试模式此时,任意按一前面板按键可进入MODEM 根目录菜单界面,如下所示:1. 设置/更改载波发射(Tx )、接收(Rx )频率;在根目录菜单下,按“左右”键移动光标至“CONFIGURATION ”项,并按“ENTER ”键确认,进入下图所示界面:①如设置/更改载波发射频率,按“Tx->Tx IF”目录进入发射频率设置界面,如下所示:第一行“CARRIER=ON”为载波打开/关闭状态,如打开载波发射,便光标移动至“ON”位置,按“上下”键修改状态至“OFF”;如关闭载波发射便通过上下键将状态改为“ON”第二行“TX FREQ”为发射频率值,移动光标到待修改数值的位置,通过“上下”键修改数值,修改完成后,按“ENTER”键确认。
本项目采用的MODEM工作频段为L波段,因此该频率值为950~1950MHz范围。
2.调整MODEM载波发射电平(Power);按“TX->POWER”路径进入发射电平配置界面,如下图所示:通过“左右”键移动光标至“OUTPUT POWER LEVEL”数值位置,按“上”“下”键修改发射电平数值,修改完成后,按“ENTER”键确认。
3.单载波调整天线极化(更改载波发射类型Normal/Tx-CW);①进入MODEM根目录菜单:②通过“左右”键移动光标至“TEST”位置,按“ENTER”确认进入:“MODEM TEST MODE”即MODEM测试模式,其中常用的有“NORM”和“TX-CW”两项。
“NORM”为调制波,在正常传输业务时,须设置为此模式,通过频谱分析仪观看此时载波形状象一个“等腰梯形”;“TX-CW”为单载波,在调整极化隔离度时,须设置为此模式,通过频谱分析仪观看此时载波,是一个带宽非常窄、高度较高的“细高”载波。
注:如载波类型设置为“TX-CW”模式,MDOEM前面板左面的“TEST”指示灯会常亮,“NORM”模式则不会亮;要严格注意载波类型的应用情况,传业务时务必要用“NORM”调制波,调极化隔离度时务必要用“TX-CW”单载波模式!!!4.查看MODEM锁定时,各接收参数状态;①进入MODEM根目录菜单,如下图所示:②移动光标至“MONITOR”项,按“ENTER”键确认进入,系统显示如下界面:③移动光标至“RX-PARAM”,按确认键进入,系统显示如下界面:●“EbNo”为信噪比。