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智能集装箱卫星通信系统通信网络架构起草人

智能集装箱卫星通信系统通信网络架构起草人

杜利、项斌、刘洋、刘振华、双炜、张广宇、权进国、周受钦、刘建平、李媛红、周世平、李汉标、吕强、马陆、雷桂林、徐建宇、沈洁、柳晖、荣元政、田非凡、许维敏、温帝文、陈遵炎。

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智能集装箱卫星通信系统通信网络架构造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

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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视频流集装箱号识别软件

  • 13%
  • 深圳众百源科技有限公司
  • 2022-12-06
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系统软件IP网络广播软件包

  • T-8700R
  • 13%
  • 广州市保伦电子有限公司
  • 2022-12-06
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ICG通信

  • RT-SIC-2FXS1FXO-H3Item编码:0231A86Y;描述:2FXS+1FXO语音SIC接口模块;系列:S101A27Q;
  • H3C
  • 13%
  • 石家庄筑梦网络科技有限公司
  • 2022-12-06
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ICG通信

  • RT-FIC-8ASE-V2-H3Item编码:0231A61Y;描述:8端口异步串口FIC接口模块(RJ45);系列:S101A27X;设备描述:需要另选配电缆;
  • H3C
  • 13%
  • 石家庄筑梦网络科技有限公司
  • 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
  • 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1季度信息价
  • 电网工程
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通信终端

  • 线路型故障指示器用
  • 广东2021年1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2020年4季度信息价
  • 电网工程
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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
  • 1
  • 北斗
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-05-20
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变配电系统通信协议接口

  • RS485转以太网转换器,串口符合EIARS-232/485/422协议,网口符合TCP/IP网络协议
  • 1台
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-10-19
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集装箱

  • 集装箱规格:3×7.5×2.78
  • 30个
  • 3
  • 无要求
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-05-12
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集装箱

  • 1、厂(库)房零星钢构件安装2集装箱|集装箱2.8m×2.5m×2.78厕所
  • 2台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-08-10
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智能集装箱卫星通信系统通信网络架构起草单位

航天行云科技有限公司、清华大学深圳国际研究生院、深圳中集智能科技有限公司、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司、深圳市标准技术研究院、广州铁路职业技术学院、广州港研究院有限公司、北京国电高科科技有限公司、上海欧科微航天科技有限公司、深圳市天佑卫星应用技术有限公司、北京和德宇航技术有限公司、湖北三江航天险峰电子信息有限公司、成都星联芯通科技有限公司、深圳创维数字技术有限公司、深圳市久通物联科技股份有限公司。

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智能集装箱卫星通信系统通信网络架构适用范围

本标准适用于智能集装箱卫星通信系终端设备与卫星系统和平台之间的通信。

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智能集装箱卫星通信系统通信网络架构起草人常见问题

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智能集装箱卫星通信系统通信网络架构技术内容

本标准规定了智能集装箱卫星通信系统的网络组成、网络架构和分层结构。

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智能集装箱卫星通信系统通信网络架构起草人文献

我院助力中国移动应急通信网络抗灾超级基站卫星通信系统建设 我院助力中国移动应急通信网络抗灾超级基站卫星通信系统建设

我院助力中国移动应急通信网络抗灾超级基站卫星通信系统建设

格式:pdf

大小:22.5MB

页数: 1页

针对近年来我国灾难频发对通信网络造成极大影响的情况,为提高全网应列重特大灾害等突发性事件的应急通信保障能力,中国移动集团公司组织计划部、网络部、设计院及各省公司讨论并编制了抗灾超级基站的建设标准,

卫星通信系统分类

工作轨道

按照工作轨道区分,卫星通信系统一般分为以下3类:

2.1.1、低轨道卫星通信系统(LEO):

距地面500-2000Km,传输时延和功耗都比较小,但每颗星的覆盖范围也比较小,典型系统有Motorola的铱星系统。低轨道卫星通信系统由于卫星轨道低,信号传播时延短,所以可支持多跳通信;其链路损耗小,可以降低对卫星和用户终端的要求,可以采用微型/小型卫星和手持用户终端。但是低轨道卫星系统也为这些优势付出了较大的代价:由于轨道低,每颗卫星所能覆盖的范围比较小,要构成全球系统需要数十颗卫星,如铱星系统有66颗卫星、Globalstar有48颗卫星、Teledisc有288颗卫星。同时,由于低轨道卫星的运动速度快,对于单一用户来说,卫星从地平线升起到再次落到地平线以下的时间较短,所以卫星间或载波间切换频繁。因此,低轨系统的系统构成和控制复杂、技术风险大、建设成本也相对较高。

2.1.2、中轨道卫星通信系统(MEO):

距地面2000-20000Km,传输时延要大于低轨道卫星,但覆盖范围也更大,典型系统是国际海事卫星系统。中轨道卫星通信系统可以说是同步卫星系统和低轨道卫星系统的折衷,中轨道卫星系统兼有这两种方案的优点,同时又在一定程度上克服了这两种方案的不足之处。中轨道卫星的链路损耗和传播时延都比较小,仍然可采用简单的小型卫星。如果中轨道和低轨道卫星系统均采用星际链路,当用户进行远距离通信时,中轨道系统信息通过卫星星际链路子网的时延将比低轨道系统低。而且由于其轨道比低轨道卫星系统高许多,每颗卫星所能覆盖的范围比低轨道系统大得多,当轨道高度为l0000Km时,每颗卫星可以覆盖地球表面的23.5%,因而只要几颗卫星就可以覆盖全球。若有十几颗卫星就可以提供对全球大部分地区的双重覆盖,这样可以利用分集接收来提高系统的可靠性,同时系统投资要低于低轨道系统。因此,从一定意义上说,中轨道系统可能是建立全球或区域性卫星移动通信系统较为优越的方案。当然,如果需要为地面终端提供宽带业务,中轨道系统将存在一定困难,而利用低轨道卫星系统作为高速的多媒体卫星通信系统的性能要优于中轨道卫星系统。

2.1.3、高轨道卫星通信系统(GEO):

距地面35800km,即同步静止轨道。理论上,用三颗高轨道卫星即可以实现全球覆盖。传统的同步轨道卫星通信系统的技术最为成熟,自从同步卫星被用于通信业务以来,用同步卫星来建立全球卫星通信系统已经成为了建立卫星通信系统的传统模式。但是,同步卫星有一个不可克服的障碍,就是较长的传播时延和较大的链路损耗,严重影响到它在某些通信领域的应用,特别是在卫星移动通信方面的应用。首先,同步卫星轨道高,链路损耗大,对用户终端接收机性能要求较高。这种系统难于支持手持机直接通过卫星进行通信,或者需要采用l2m以上的星载天线(L波段),这就对卫星星载通信有效载荷提出了较高的要求,不利于小卫星技术在移动通信中的使用。其次,由于链路距离长,传播延时大,单跳的传播时延就会达到数百毫秒,加上语音编码器等的处理时间则单跳时延将进一步增加,当移动用户通过卫星进行双跳通信时,时延甚至将达到秒级,这是用户、特别是话音通信用户所难以忍受的。为了避免这种双跳通信就必须采用星上处理使得卫星具有交换功能,但这必将增加卫星的复杂度,不但增加系统成本,也有一定的技术风险。

目前,同步轨道卫星通信系统主要用于VSAT系统、电视信号转发等,较少用于个人通信。

通信范围

按照通信范围区分,卫星通信系统可以分为国际通信卫星、区域性通信卫星、国内通信卫星。

用途区分

按照用途区分,卫星通信系统可以分为综合业务通信卫星、军事通信卫星、海事通信卫星、电视直播卫星等。

转发能力

按照转发能力区分,卫星通信系统可以分为无星上处理能力卫星、有星上处理能力卫星。

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现代卫星通信系统目录

第1章 绪 论

1.1 卫星通信的基本概念

1.1.1 卫星通信的定义

1.1.2 静止卫星通信

1.1.3 卫星通信系统分类

1.2 静止卫星通信的特点

1.3 卫星通信系统的组成

1.3.1 卫星转发器

1.3.2 通信地球站

1.4 卫星通信的发展和应用

1.4.1 卫星通信的发展简史

1.4.2 目前卫星通信的技术水平和应用概况

1.4.3 卫星通信技术的发展趋势

1.5 其他卫星应用技术简介

1.5.1 卫星导航系统

1.5.2 卫星遥感系统

第2章 卫星通信无线电波传播和工作频段的选择

2.1 无线电波工作频段的选择和利用

2.2 无线电波在自由空间传播的损耗

2.3 大气对电波传播的影响

2.3.1 对流层对电波传播的影响

2.3.2 电离层对电波传播的影响

2.4 其他传播影响

2.4.1 多径衰落和阴影遮蔽效应

2.4.2 多普勒频移

2.4.3 电波传播延迟

2.5 电波传播过程中引入的各种噪声

2.5.1 宇宙噪声

2.5.2 大气噪声

2.5.3 降雨噪声

2.5.4 地面噪声

2.5.5 干扰噪声

2.6 卫星通信系统间的干扰和协调

第3章 通信卫星

第4章 卫星通信地球站

第5章 卫星通信信号传输技术

第6章 卫星通信基本多址技术

第7章 卫星通信系统线路设计

第8章 卫星通信组网技术

第9章 时分多址(TDMA)系统

第10章 IDR系统

第11章 IBS系统和VISTA系统

第11章 IBS系统和VISTA系统

第13章 移动卫星通信和个人卫星通信系统

第14章 卫星电视广播

附录A 中国大陆卫星电视频道总览(2000)

附录B 我国卫星电视的现行标准

主要参考文献2100433B

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现代卫星通信系统内容简介

本书在介绍卫星通信基本理论和基本技术的基础上,系统、详尽地讲述了当前国内外普遍应用的各种现代卫星通信系统的原理、组成、特点、组网技术、系统设计和应用。全书共分14章,内容包括绪论、卫星通信电波传播和工作频段的选择、通信卫星、卫星通信地球站、卫星通信信号传输技术、卫星通信基本多址技术、卫星通信系统线路设计、卫星通信组网技术、TDMA、IDR、IBS、VISTA、VSAT、移动卫星通信、卫星电视广播系统,以及卫星导航、遥感、气象等卫星应用技术。本书内容广泛,取材新颖。全书以概念、具体系统和技术为重点,深入浅出,尽量少用繁杂的数学推导,注重实用性和先进性。可供从事信息、通信及相关专业的工程技术人员、科技工作者阅读,也可供相关专业师生用做教材或教学参考书。

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