某高地综合信息及摄像图像传输系统设计方案Word文件下载.docx

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F高地

1.2信息传输种类

光缆、微波干线传输分系统实现将场区内训练部队演习的各种信息传输至基地大院。

场区到基地大院之间传输的信息有:

⏹移动网络终端数据信息:

场区内便携式无线网络数据终端与基地信息中心之间的网络数据信号,内容包括文电、图形、数据、图片等文件内容。

⏹集群电话通信系统信息:

包括各种手持电话、车载电话、集群基站、延伸站与基地大院信息中心之间的语音信号。

⏹GPS系统信息:

包括各个车载台、手持机的GPS差分信息等和电台往基地大院信息中心传送数据信息。

⏹现场图像、声音信息:

由摄像机拍摄下来反应训练场内演习训练部队挺进、展开、战斗等场面的图像、声音等信号。

⏹电子对抗侦察信息:

将部队演练时各种雷达、电磁干扰、等反应现场部队变化和战斗情况的数字处理信号进行传送。

⏹其他数据和信号信息:

如反应各种兵器、武器使用状态,杀伤效果等数据实时反映到基地大院;

并可实现现场设备远距离遥控。

外场

2.信息传输系统方案设计思想

⏹容量大、集中传输的信息采用光缆传输;

⏹容量较小、分散传输的信息采用微波传输;

⏹以基地大院为主建立信息网络中心;

⏹在A高地建立信息中心站;

⏹在场区主要高地建立信息中继站;

⏹在训练部队活动区域附近制高点预设摄像点;

⏹在平坦地带及公路使用摄像车摄像;

⏹在某些高地设置临时中继站;

⏹临时中继站及预设摄像点均采用背负式设备;

⏹信息传输采用数字设备,图像信号先进行数字编码压缩后再传输,1路图像只占一路E1数字传输容量;

⏹现场图像采集以预设摄像点为主,以移动摄像车为补充;

⏹在信息中心站,信息中继站建一定高度通信铁塔,以保证微波、集群、GPS等无线通信系统的需要;

⏹各信息中继站至信息中心站的信号传输采用定向天线对定向天线的微波设备;

预设摄像点、临时中继站、移动摄像车至信息中心站的传输采用定向天线对全向天线的微波设备。

⏹为了移动网络终端等数据传输建立导调车,导调车与基地大院信息网络中心传输用网络信道接口,需要微波中继时占用一个图象信道接口。

⏹微波传输分两种情况:

1.摄像车、预设摄像点、临时中继站信息量相对较小,采用容量小的微波设备传输,即一个E1容量。

2.信息中继站至A高地信息中心站,信息量相对较大,采用容量大的干线微波设备传输,即16个E1容量。

信息传输系统信号流程图:

基地大院信息中心

光缆

图像信息

GPS信息

电子对抗

其他数据

集群信息

网络信息

无线

干线微波

A高地场地信息中心站

集群手机等

G

P

S终端

摄像微波

网络终端

信息中继站

小微波

小微波

其他终端等

集群延伸站

S电台

预设摄像点

临时中继站

摄像机

摄像车

集群手机

3.信息传输系统组成

3.1摄像图像传输分系统

现场图像、声音信息传输系统:

图像信号几种传输流程示意图如下:

摄像机

摄像图像信号传输流程图:

基地信息中心

摄像车或

微波图像中继传输示意图

3.2光缆传输分系统

冕山

8KM8芯

48KM16芯

基地大院

3.3

10KM

干线微波传输分系统

传输容量:

各点与A高地中心站480路(1+1热备份)

传输频率:

7/8GHz

4.信息传输系统总体方案和说明

4.1以基地大院为主建立信息网络中心

基地大院是训练基地各管理机关、训练保障人员工作生活的基地,是信息分析、网络操作、战术演练预谋图像显示的中心区域,自然也是基地的信息网络中心。

4.2在A高地建立信息中心站

A高地位于训练基地场区中央位置,地势较高且平缓,适合机动车开进,施工操作方便。

且高地已有微波中继塔1座,可以租借使用,为基地建设提供方便,并可缓解资金困难。

A高地可与许多高地通视进行微波传输,所以在A高地建立信息中心站应该是最佳选择。

4.3在H、3292.8、B、I、C、F六个高地建立信息中继站

H高地位于基地大院以北3公里处的则莫公社附近,此处地势很高,而且处于交叉路口附近,可以远距离俯视3条公路上的车辆,也有利于集群通信、GPS电台等无线传输,因此有必要在此建立信息中继站。

H高地信息中继站信息量虽小,但距大院很近,为了节约资金,建议这段采用光缆传输。

3292.8、B、I、1922、2619、C、3337.2、F等高地分布于训练场区内外,通过测绘各高地与A高地信息中心站地形剖面图可以看出,3292.8、B、I、1922、2619、C、3337.2、F等高地与A高地信息中心站均可以进行微波通信,目前建议选3292.8、B、I、C、F五个高地采用微波设备作为信息中继站。

4.4在信息中继站与A高地信息中心站之间建立干线微波通信

在训练场区任何一个局部区域都可能有多个摄像点,每个信息中继站可能接收多路图像信息。

假设最多接收8路图像,需要8个E1容量。

如果考虑信息中继站设有集群通信基站、GPS电台、数据终端电台、网络交换机、电子对抗侦察分析等设备,将达到13个E1容量,所以干线微波容量应为16*E1。

首先,训练场区内以山地为主,地形复杂,各信息中继站与A高地信息中继站之间的直线距离虽然不足20公里,但如果采用光缆传输将大大增加其光缆长度,这里需要的信息中继站将很多,光缆的用量将非常巨大。

而每个信息中继站到A高地信息中继站之间的传输容量并不十分大(16*E1),微波可以实现。

其次,光缆除其本身的价格因素外,在山区敷设或架设过程中要花费大量的人力物力,所以对于信息容量不特别大的传输中选用微波设备是非常经济合理的,特别是象训练场区这样的山区。

4.5基地大院信息网络中心至A高地信息中心站采用光缆实现大容量信息传输

场区内外将设6个信息中继站,除H高地信息中继站与基地大院信息网络中心直接用光缆进行传输外,其余5个信息中继站均与A高地信息中心站建立干线微波通信,总容量达5*16*E1,如果传输这么大容量信息用微波设备实现,将需要大容量微波设备,而且要用多个微波信道相互备份提高其传输可靠性。

这样微波设备的数量将增加很多,因此基地大院信息网络中心至A高地信息中心站必须采用光缆传输。

下面我们将不同信息容量传输的微波设备与光缆设备的性能价格进行比较(以山区为例包括施工):

传输容量

E1

E2

E3

E4

性能

微波设备

可靠

一般

光缆及设备

价格

很高

4.6在信息中心站、信息中继站建立一定高度的通信铁塔,以保证微波、集群、GPS及其它无线通信系统的需要。

通信铁塔给无线通信天线提供支撑,保证无线电波远距离传输。

信息中心站、信息中继站均建在地势较高的地方,因此塔的高度不宜太高,A高地信息中心站汇集各信息中继站、临时中继站信息,所以此处通信天线最多,要求其载重最大。

为了电磁兼容,A高地铁塔应有3个天线操作平台,每个操作平台上下间隔应大于10米,目前在信息量不大的情况下可租借现有微波铁塔。

其它中继站天线较少,载重较小,建议其高度为20米即可。

4.7信息中继站到A高地信息中心站的信息传输采用定向天线对定向天线的干线微波设备;

预设摄像点、摄像车、临时中继站到信息中继站信息传输采用定向天线对全向天线的支线微波设备

因摄像点、摄像车、临时中继站在场区的位置不固定,所以要求其到信息中继站的传输采用定向天线对全向天线的支线微波设备。

而信息中继站为固定位置,为了减小发射功率和设备耗电量,提高信号传输储备,采用定向天线对定向天线的干线微波设备。

5.摄像图像传输分系统

摄像图像传输示意图

5.1在平坦地带及公路使用摄像车摄像

XXXX、xxxx、XXXX及训练场区内某些地区、路段地形比较平坦可以开车奔跑,有必要使用摄像车摄像。

如xxxx向北公路,xxxx至XXXX公路部分路段平坦且两侧比较开阔,特别是XXXX以南依尺八呷西南区域比较平坦,可以使用摄像车摄像。

在训练场区内A高地信息中心站附近虽有起伏山地但相对平缓,均可与A高地铁塔通视,所以也可以使用摄像车摄像。

5.2在训练部队活动区域附近制高点预设摄像点

训练场内以山地为主,地形复杂,公路多位于山谷沟壑处,盘山公路很多,这给摄像工作带来了很大困难。

因此对于复杂地带的摄像应预设摄像点。

从训练长区等高图可以看出,沿xxxx至XXXX公路两侧有多个等高地,对于适合攀登的高地,根据需要预设摄像点,以弥补摄像车无法上山的不足。

当然,训练场区内其它地段根据需要也可选择某些高地预设摄像点。

选择预设摄像点的原则有以下几条:

●视野开阔便于取景摄像

●山坡比较平缓,适合攀登

●地势高,便于微波信号传输

如果第三项无法满足可采用临时中继的方法解决。

5.3在某些高地设置临时中继站

因训练场区内多为高山,地形非常复杂,选址摄像、微波通信都很困难,有的地方适合微波传输但不一定适合摄像,同样有的地方适合摄像但不一定能满足微波传输的要求,还有可能两者皆可满足但工作人员却无法到达,因此有必要在某地高地设置临时中继站。

选择临时中继站,与选择预设摄像点的原则相同,主要是既能与预设摄像点通信又能与信息中继站通信,但关键是适合攀登。

5.4摄像点、临时中继站设备均采用背负式设备

摄像点、临时中继站通常选在地势较高的地点,摄像车无法上去,使用设备必须依靠人背肩挑,因此必然要求设备轻便适合背负。

背负式设备非常适合于部队实际野战行动需要,使部队在实际操作使用中发挥其快速灵活的特点。

5.5信息传输采用数字设备,图像信号先进行数字编码压缩后再传输,1路图像只占一路E1数字容量

模拟图像信号传输对传输信噪比要求很高,一般不小于40dB,而对于速率为34.368Mbps的数字传输,信噪比一般大于20dB即可保证误码率在10-7以下,图像质量不随传输通道恶化而下降,只有当传输信噪比小于门限值时,误码率增高至10-4以上时图像才迅速恶化。

所以采用数字传输方式可以使设备发信功率及耗电量大为减小,接收灵敏度大为提高,这样即使在远距离传输时,也不需要设备的发射功率、耗电量很大,可以使传输、供电设备小巧轻便,适合背负。

信息传输数字化的另一优点是其具有保密性,数字端口可与加/解密机连接使用,同时可与导调车设备兼容。

5.6摄像图像微波传输设备在方案中的配置说明

方案中预设摄像点、摄像车、临时信息中继站与信息中继站的信息传输,有时可能集中在1~2个信息中继站,有时可能会分散在不同的几个信息中继

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