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海事卫星通信系统发展简况

海事卫星通信系统发展简况

国际海事卫星组织(INMARSAT,International Maritime Satellite Organization)成立于1979年7月16日,总部设在英国伦敦。INMARSAT现拥有美国、英国、日本、挪威等87个成员国,我国在1979年参加该组织。经过近20年的发展,全球使用INMARSAT的国家超过160个,用户已有16万多,中国用户有6000多。

INMARSAT原为一个政府间的合作组织,最早提供的业务仅限于为航行在世界各地的船舶提供全球通信服务。后来,INMARSAT将通信服务范围扩大到陆地移动的车辆和空中航行的飞机。在1994年12月的第10次特别大会上,更名为"国际移动卫星组织",但仍称"INMARSAT",成为惟一能提供全球海上、空中、陆地、救险、定位等卫星移动通信服务的提供者。

INMARSAT在1979年成立后先后租用了美国的MARISAT卫星、欧洲宇航局(ESA)的MARECS卫星和INTELSAT的IS-V卫星来进行以全球海事移动卫星业务为主的运营工作。到1982年形成了第一代海事卫星通信系统。第二代卫星,INMARSAT发射了自己的专用卫星。第三代卫星是最新的、功能最强的,除了具有1个全球波束外还具有5个点波束,可以令地面终端实现小型化。

1976年美国为满足海军通信的需要,先后向大西洋、太平洋和印度洋上空 发射了三颗海事通信卫星,建立了世界上第一个海事卫星通信系统。其中大部分通信容量供美国海军使用,小部分通信容量向国际商船开放。1979年7月16日国际海事卫星组织成立,中国是它的成员国。1982年2月1日,该组织通过租用美国的海事通信卫星、欧洲航天局的欧洲海事通信卫星和国际通信卫星组织的国际通信卫星-V等卫星的通信容量,沿用海事通信卫星的技术体制,组成了第一代国际海事卫星通信系统,并开始营运,覆盖范围如(图1) 。

海事卫星通信系统

海事卫星通信系统现处发展初期,设备复杂,造价高,尚未广泛采用,但是发展很快。1976年世界上有34个船站和2座岸站,到1982年发展到1650个船站和7座岸站。不少国家正在建设或筹建本国的岸站,研制小型、简便、廉价的船站设备。国际海事卫星组织正在着手研究第二代国际海事卫星通信系统的技术要求以及向船舶提供定位能力等问题。海事卫星通信系统在国际海事组织正在研究的"未来全球海上遇险和安全系统"中起重要作用。

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海事卫星通信系统造价信息

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系统通信接口软件

  • 品种:PC客户端软件;
  • 安科瑞
  • 13%
  • 山西易尔易科技有限公司
  • 2022-12-06
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海事电脑

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  • 2022-12-06
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海事电脑

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  • 台湾MOXA
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  • 深圳市汉明达网络有限责任公司
  • 2022-12-06
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海事电脑

  • 品种:一体式电脑;型号:MC-7270-MP-T;
  • 台湾MOXA
  • 13%
  • 深圳市汉明达网络有限责任公司
  • 2022-12-06
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海事电脑

  • 品种:一体式电脑;型号:EXPC-1519-C1-S2-T;
  • 台湾MOXA
  • 13%
  • 深圳市汉明达网络有限责任公司
  • 2022-12-06
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通信终端

  • 电缆型故障指示器用
  • 广东2022年2季度信息价
  • 电网工程
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通信终端

  • 电缆型故障指示器用
  • 广东2021年4季度信息价
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通信终端

  • 电缆型故障指示器用
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通信终端

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通信终端

  • 电缆型故障指示器用
  • 广东2020年4季度信息价
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北斗卫星通信终端

  • 北斗卫星通信终端
  • 1台
  • 1
  • 北斗卫星
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-11-26
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卫星通信终端

  • 分体式北斗卫星小站 出站信道速率:31.25kbps 入站信道速率:15.625kpbs 系统误码率:≤1×10-5 定位精度:≤100m
  • 6.0套
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  • 北斗
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-05-20
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应急通信系统

  • 需要与应急通信系统进行对接,向指定分区发送广播命令,实现联动广播功能.
  • 1项
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  • 光格
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2021-03-26
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通信系统

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海事专用系统软件

  • 海事专用
  • 2台
  • 1
  • 含税费 | 含运费
  • 2011-05-10
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海事卫星通信系统简介

海事卫星通信系统(system of maritime satellite communications)是使用通信卫星作为中继站的船舶无线电通信系统。其特点是质量高,容量大,可全球、全天候、全时通信。美国于1976年先后向大西洋、太平洋和印度洋上空发射了三颗海事通信卫星,建立了世界上第一个海事卫星通信站,主要容量服务于海军 。1979年7月国际海事卫星组织成立 ,并于1982年建立了国际海事卫星通信系统,成为第一代国际海事卫星通信系统。海事卫星通信系统虽然造价昂贵,但因其有许多优点,而发展前景广阔。

海事卫星通信系统是由通信卫星、岸站和船站三大部分组成。①海事通信卫星。它是系统的中继站,用以收、发岸站和船站的信号。卫星布设于太平洋、大西洋和印度洋三个洋区,采用静止轨道卫星,卫星可提供电话、电报、传真和共用呼叫服务。②岸站。它是设在海岸上的海事卫星通信地球站,起通信网的控制作用,设有天线等设备,岸台可与陆上其他通信网相连通。③船站。它是装在船上的海事卫星通信地球站,是系统的通信终端,装备有抛物面天线等设备,电话通信采用调频方式,电报通信采用移相键控调制方式。每颗通信卫星的通信容量的分配是由指定岸站的网络协调站负责分配卫星通信信道。电报信道预先分配给各岸站,由其负责分配与船站进行电报通信的时隙。电话信道由网络协调站控制,由船站、岸站进行申请后分配。

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海事卫星通信系统组成

海事卫星通信系统主要由装在船舶(包括海上工作平台)上的海事卫星通信地球站(简称船站)、设在海岸上的海事卫星通信地球站(简称岸站)和海事通信卫星组成(图2)。

海事卫星通信系统

船站是本系统的通信终端。配有直径约 1米的抛物面天线以及相应的通信设备,采用L波段,发射频率为1.6千兆赫频段,接收频率为1.5千兆赫频段。电报通信采用移相键控调制方式,发射速率为4800比特/秒,接收速率为1200比特/秒。电话通信采用调频方式。

岸站在本系统通信电路中起网络控制作用。设有直径约13米的卡塞格林天线以及相应的通信设备,并与陆上通信网路相连接。采用C波段,发射频率为6千兆赫频段,接收频率为4千兆赫频段。为了消除无线电波在传播过程中的频率偏移的影响,还采用L波段的频率作为自动频率控制的导频,并作为岸站间业务电路和试验电路的频率。

海事通信卫星是本系统的中继站,转发船站和岸站所发信号。采用静止轨道卫星和球波束,按大西洋、太平洋和印度洋三个洋区配置。每颗卫星装有L→C波段和C→L波段的转发器,提供电报和电话(包括传真和数据传输)信道,以及共用呼叫信道。每个电报信道以时分多址方式分为22条报路,电话信道采用单路单载波技术。

为了充分利用每颗卫星的通信容量,本系统采用较为复杂的信道分配方式,并在每个洋区由设立于指定岸站的网路协调站负责分配卫星通信信道。电报信道预先分配给各岸站,由其负责按需分配与船站进行电报通信的时隙。电话信道由网路协调站控制,根据船站、岸站的申请进行分配。

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海事卫星通信系统发展简况常见问题

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海事卫星通信系统基本功能

国际海事卫星从投入运行至今的发展中,逐步推出A、B、C、Mini-M、F、FB各个系统,在各个不同的历史阶段,满足海上用户的不同日常和安全通信的需要。

目前渔业用户主要使用国际海事卫星的C、F、Mini-M和FB系统,这四个系统分别满足了渔业用户遇险通信和日常通信的需要。为渔业用户提供的服务功能主要分为日常通信和遇险通信两类。遇险通信主要包括遇险报警和遇险级别通信,日常通信服务主要包括语音、船站、数据和视频等满足船岸间日常通信的手段。

国际海事卫星通信系统功能表

系统

功 能

C

存储转发报文、遇险呼叫、增强型组呼、数据报告和询呼

F

话音、传真、高速数据、视频

Mini-M

话音、传真、数据

FB

话音、传真、海上宽带数据、视频、手机短信

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海事卫星通信系统发展简况文献

西藏北斗卫星通信系统建设进展顺利 西藏北斗卫星通信系统建设进展顺利

西藏北斗卫星通信系统建设进展顺利

格式:pdf

大小:337KB

页数: 1页

2013年,西藏利用山洪第一批边远通信系统项目,开始开展北斗卫星通信系统的建设工作,并于当年完成了聂拉木、班嘎、嘉黎、波密、察隅、夏曲卡6个试点的建设任务。按照今年的建设任务,西藏将要完成39个有人站和20个无人站的北斗卫星通讯系统建设。截止7月15日,西藏已完成了13个有人站和5个无人站的建设任务,西藏的北斗卫星通信系统建设进展顺利。

西藏北斗卫星通信系统建设进展顺利 西藏北斗卫星通信系统建设进展顺利

西藏北斗卫星通信系统建设进展顺利

格式:pdf

大小:337KB

页数: 1页

2013年,西藏利用山洪第一批边远通信系统项目,开始开展北斗卫星通信系统的建设工作,并于当年完成了聂拉木、班嘎、嘉黎、波密、察隅、夏曲卡6个试点的建设任务。按照今年的建设任务,西藏将要完成39个有人站和20个无人站的北斗卫星通讯系统建设。截止7月15日,西藏已完成了13个有人站和5个无人站的建设任务,西藏的北斗卫星通信系统建设进展顺利。

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