武警单兵信息化作战指挥系统设计方案(新)

武警单兵信息化作战指挥系统设计方案(新)
武警单兵信息化作战指挥系统设计方案(新)

武警单兵信息化作战指挥系统设计方案

1.现状和背景

在未来的信息化战争中,单兵通信系统作为通信系统的基础,发挥的作用将越来越重要,尤其是在未来复杂的战场环境中及近距离作战中,单兵之间、单兵与上级指挥中心之间的战场态势信息和其他信息的互连互通问题都离不开单兵通信系统。而且单兵或小分队作战系统机动灵活,在未来数字化战场将扮演着十分重要的角色。

目前我国武警系统在反恐和处理突发紧急事件中普遍使用对讲机进行指挥和通信,存在信息量小,无数据和图像,不能对单兵所在位置准确定位,保密性差和不能灵活选择通话对象等不足。随着计算机技术、GPS及北斗无线通讯技术的发展,开发一种适合武警单兵信息化作战指挥系统,在技术上已成为可能。

2.系统的功能和工作原理

该系统由头盔、摄像头、头盔显示器、数传电台、GPS或北斗系统和耳麦系统组成,具有体积小、重量轻、便于携带等特点。其工作原理为摄像头集成在头盔显示器上,由单兵携带至任务地。摄像头具有望远功能。图像在头盔显示器中显示,同时通过无线电台传达至指挥中心,指挥中心可对图像进行处理,可分别或同时传达至单兵A、B、C等;还可分别或同时与单兵进行通话,GPS或北斗系统将定位信息反映在系统显示器上。

2.1系统设计工作原理

该系统依托计算机技术,将图像、通讯、定位系统进行整合后集成,形成一

套针对特殊任务的警用装备。

武警单兵信息化作战指挥系统由的头盔、摄像头、头盔显示器、数传电台、GPS或北斗系统和耳麦系统构成;指挥中心信息系统由单兵计算机、作战指挥软件组成;通信子系统由单兵电台、分队长电台、前指电台以及送受话器组成;防护与携行子系统由防弹头盔、防弹携行具组成;系统集成套件由头盔显示器及接口、集线器、线缆与连接器、电源模块、GPS/北斗模块组成。附件包括:普通地图快速矢量化系统、充电器、系列转换电缆。

2.2系统设计功能

武警单兵信息化作战指挥系统以装备与士兵间的人机物理匹配体系、装备与装备间的系统模块匹配体系和系统信息传输与控制体系为重点开展研究,将三者有机融合,综合优化。该系统具备攻击、侦察与观瞄、信息处理与综合管理、分队组网与通信与携行等功能。

侦察与观瞄功能提供全天候观察与瞄准、隐蔽观察与摄像等功能,实现看得清、瞄得快、打得准、不暴露,提供实时的目标数字图像采集、处理与传输能力。

视频输出分辨率红外综合瞄具640×480,白光综合枪瞄320×240;无线视频在通视情况下传输距离超过1000米,视频监控路数为4路。

信息处理与综合管理功能提供态势处理(显示与标注)、定位导航、文书处理(编辑与查看)、信息查询与管理等多种功能。队员能随时查看与标注战场态势,并可将信息实时上传;能利用电子地图进行定位导航,能预设行动路线、测量目标距离和区域面积;能收发短消息,实时图像的单帧图片截取、收发与编辑图片;能将作战现场的地形图、影像图、照片等材料快速矢量化。

分队组网与通信功能提供无基站快速组网通信功能,实现班组成员之间语音通信及信息共享,班长通过分队长电台可与其它班组以及设在指挥中心的前指电台通信,保证信息的上传下达。语音、数据可以同时传输,单兵电台语音可以独立组网;提供独特的三方同时通话能力,避免紧急情况下单语音信道被占用而无法插入;耳麦采用骨传导技术,屏蔽嘈杂的环境噪音。

通信距离(视距):班组内超过1000米,班组与指挥中心超过3000米;通信节点数超过16个,可支持班组数量8个;数据传输速率为128kbps。

2.3 作战指挥信息系统软件

部队指挥中心部署一级指挥调度平台,方便首长在总指挥中心即可通过卫星网络实现对现场人员的远程监控和调度。首长可在指挥中心的调度台或拼接屏上实时监控现场指挥车、现场各作战人员的终端工作状态、现场回传的图像状态。如果需要对现场作战人员发布指令,可在调度台上一键调度任何一个作战人员、一键召集任何一个临时任务组的所有人员参加语音/视频会议、一键发起远程多方广播、并可实现现场回传视频图像的转发/分发共享等操作。

2.4定位原理

北斗导航系统是主动式双向测距二维导航,地面中心控制系统解算,供用户三维定位数据。GPS是被动式伪码单向测距三维导航,由用户设备独立解算自己三维定位数据。“北斗一号”的这种工作原理带来两个方面的问题,一是用户定位的同时失去了无线电隐蔽性,这在军事上相当不利,另一方面由于设备必须包含发射机,因此在体积、重量上、价格和功耗方面处于不利的地位。

2.5定位精度

北斗导航系统三维定位精度约几十米,授时精度约100ns。GPS三维定位精度P码目前已由16m提高到6m,C/A码目前已由25-100m提高到12m,授时精度目前约20ns。

3.结论

随着科技的进步,会有越来越多的成熟技术应用于军事装备领域,将大大加快武警武警单兵信息化作战指挥系统技术升级的步伐。因此,根据单兵通信的需求和特点,合理运用当今先进的无线通信技术成果,重点突破单兵无线自组网络

技术,重点解决分队级通信指挥体系构建问题,提升抗复杂地域、电磁环境干扰能力,提高无线网络带宽资源,以满足未来战场信息种类多样化、信息传输量以及网络规模日益增加的需求。

未来数字单兵系统作战平台_周雪莲

科技日报/2004年/06月/15日/ 未来数字单兵系统作战平台 周雪莲 由于未来战争中人的作用更加突出,因此,单兵数字化装备是各国军队近年来高度重视发展的一个重点项目。目前,一些发达国家都在紧锣密鼓地实施“未来勇士”发展计划,其目的就是使这些未来士兵更具机动力、协同力、耐久力和生存力,当然也更具杀伤力,从而成为未来战场上的“先锋” 2003年3月26日,在伊拉克南部城市乌姆盖斯尔与伊军的激烈战斗中,英国皇家海军陆战队突击队第40突击队队员、25岁的埃里克·瓦尔德曼,因为那顶凯芙拉头盔而成为伊拉克战争中比较幸运的人。因为有4颗子弹击中了埃里克的头盔,但是由于头盔上有异常坚硬的凯芙拉合成纤维的保护,子弹没有伤及埃里克。 凯芙拉纤维,是美国杜邦公司1960年研制出的合成纤维,并于1972年实现了工业化生产。它是一种芳香纤维,有优良的结晶结构、抗撕裂性、高强力及韧性、耐火性,可以迅速吸收外来能量,预防瞬间破坏,强度比强力尼龙要高3倍,用它制成的头盔比原来的钢盔强度提高了25%40%。 伊拉克战争中,美国特种部队和精锐的陆军步兵部队装备了新的轻型军用头盔。每顶头盔的造价大约是63美元。与传统的作战头盔相比,它不仅舒适可靠,而且还拥有很好的通信能力。使用这种头盔,当全副武装的使用者卧倒时仍然能对目标进行打击。 世界各国的陆军都在积极研制用于单兵的信息化装备 进入20世纪90年代以来,世界上爆发了几次较大规模的局部武装冲突。在这几次冲突中,由于海军和空军凭借自身装备的高科技武器而大出风头,一度使人们认为陆军在今后的战争中将居于次要地位。但是,客观地分析一下具体情况,就会发现由于这几次冲突的敌对双方实力相差悬殊,根本不能说明问题,一旦遇到势均力敌的对手,最终的解决办法恐怕还是离不开步兵,俗话说“大炮不能上刺刀”嘛。 在战场上,对一个士兵来说,与死亡的距离如此之近,如何生存下来并保持强大的战斗能力至关重要。俗话说,兵不在多,而贵在精。一支训练有素、装备精良的队伍可以顶得上数倍于己但装备、训练落后的敌军。为此,世界各国的陆军都在积极研制用于单兵的信息化装备,英、美、法等国都陆续推出自己的单兵信息化作战系统发展计划。 世界各国纷纷出台各自的“士兵系统”计划 现代化单兵的发展将使得士兵之间、士兵与战场上坦克、装甲车、飞机、军舰及指挥机构之间能够实现实时通信,甚至能与运行于外层空间的卫星联络。陆军实现全面数字化后,士兵可以直接控制打击火力,将从单兵扩展到战场上其他兵器甚至海、空军的各种作战平台。 目前,西方军事强国正在制定和实施一系列“数字化单兵作战平台”发展规划。如美国的“21世纪地面勇士计划”,法国的“系统化战斗员计划”,英国的“未来士兵战斗系统计划”,俄罗斯的“巴尔米察实验设计工程”和澳大利亚的“温杜拉工程”等。此外,德、意、加以及比利时、挪威、西班牙、土耳其等国,也都制定了各自的“士兵系统”计划,而且在发展上已各有新突破。未来,“数字化”的士兵,将不再是执行作战命令的最小单位和简单的“地面人”,而是有指挥、协调、保障功能的作战单元。

单兵应急指挥系统

单兵作战应急指挥系统方案 重庆东电科技股份有限公司“单兵作战应急指挥系统”是专门为应急指挥量身定制的,其以最有效、最快速的、最安全的方式,满足了应急指挥的特殊场景设计的一套系统。该系统基于无线网络,以多平台为基础,集合数据、音视频图像传输为一体,同时以无线通讯系统为载体,实现了多功能、多媒体、多单位协同指挥,并拥有安全可靠的数据保护。重庆东电科技同时也是电信级视频监控软件平台提供商。重庆东电的视频管理系统成功应用于安徽省电信全球眼、北京奥运场馆工程监控等有影响力的项目中。 一、系统特点 先进性:系统在国内率先采用基于WEB嵌入式的视频服务器为核心 的视频监控系统,它采用视频压缩芯片,图像清晰,视频压缩效率高, 是基于第三代嵌入式技术的网络视频监控产品。 实用性:系统支持用户的网络监控需求,可多用户多画面实时监控、 远程控制、集中录像、可连接多种报警设备、报警可定时布防撤防等 功能,完全满足用户的监控要求。 兼容性:前端系统可在现有的模拟监控系统的基础之上进行改造,保 护用户设备投资。 扩展性:系统软、硬件系统采用模块化设计,用户系统升级时,只需 要增加前端的服务器,并升级相应的系统软件即可,不用额外添加或 者废弃原有设备。

灵活性:系统组网灵活,适合在局域网、广域网和无线网络中使用; 在网络中的授权用户可通过IE浏览器实时监控前端现场,客户端无 需添加任何硬件。 实时性:本系统采用无线3G双卡网络视频服务器,采用专用的视频 压缩芯片,可传输单路15帧/秒的清晰图像。 可靠性:采用嵌入式实时操作系统和专用的硬件结构,保证了嵌入式 网络视频服务器比基于PC机的系统具有更高的实时性、稳定性和可 靠性。 二、系统结构 无线网络视频监控系统主要由以下三部分组成: 视频的采集压缩模块 此款手提箱式应急指挥终端内配了高清晰彩色防水摄像机,360度无 限位云台,磁吸式底盘,可吸附于车辆顶部,也可采用三脚架固定, 视频、电源和控制线通过防水航空插头连接到手提箱内,通过此摄像 机可以采集前端视频信号,然后压缩;如果是背包式应急指挥终端可 以通过标配的手持DV或头盔式子弹头摄像机采集前端视频信号,然 后压缩。该模块支持不同的压缩比和图像大小,用户可以根据需要选 择不同型号产品。 无线的数据传输模块 视频采集压缩后就可以将压缩好的视频图像文件传送到中心:传送 的方式是通过3G网络,系统具有3G的PPP拨号过程,并嵌入式地 实现了TCP/IP协议、POP3/SMTP协议,同时支持动态IP 中心的监控管理软件系统平台 监控中心只要是一台具有公网IP或者域名的服务器即可。启动服务 后,就等待各个监控终端的连接,对于始终在线模式的终端,可以按 照需要查询当前的图像情况,也可以自动不停地记录监控点的图像变

单兵图传系统方案样本

3G单兵视频传输系统 解决方案 06月 目录

1、方案概述.......................................... 错误!未定义书签。 2、系统构架.......................................... 错误!未定义书签。 2.1前端视频设备................................... 错误!未定义书签。 2.2视频监控端..................................... 错误!未定义书签。 3、系统优势........................................ 错误!未定义书签。 3.1独创点对点传输模式............................. 错误!未定义书签。 3.2可靠的安全方案................................. 错误!未定义书签。 3.3高质量的视频质量............................... 错误!未定义书签。 3.4双向音频传输................................... 错误!未定义书签。 3.5终端接收软件................................... 错误!未定义书签。 3.6系统流量节约................................... 错误!未定义书签。 3.7拓展性能好..................................... 错误!未定义书签。 3.8技术优势对比................................... 错误!未定义书签。 4、功能特点........................................ 错误!未定义书签。 4.1 本地功能..................................... 错误!未定义书签。 4.2 远程软件功能................................. 错误!未定义书签。 5、设备参数.......................................... 错误!未定义书签。 6、设备清单.......................................... 错误!未定义书签。 7、系统应用.......................................... 错误!未定义书签。 7.1 常规刑侦取证弊端............................. 错误!未定义书签。 7.2 3G视频监控系统的优势......................... 错误!未定义书签。

面向低时延业务需求的分布式可穿戴单兵作战信息系统

面向低时延业务需求的分布式可穿戴单兵作战信息系统( 任智源1,肖尧1,郭凯2,程文驰1,张海林1 (1.西安电子科技大学 ISN 国家重点实验室,陕西 西安 710071;2.北京遥测技术研究所,北京 100076 ) 摘要:针对云计算应用在单兵作战系统场景下业务处理时延高,服务质量无法保障的问题,提出一种基于可穿戴计算的分布式单兵作战信息系统,利用士兵身上的可穿戴智能设备构建本地计算层,在作战地点就近处理计算数据,提供给士兵本地的信息处理与融合能力,并采用广义扩散负载均衡算法平衡各设备负载,降低业务处理时延;同时利用分布式计算的容错能力增强系统的可靠性。仿真结果表明,基于可穿戴设备的分布式本地网络架构能有效地降低作战任务的处理时延,同时增强系统的可靠性。 关键词:单兵作战系统;可穿戴技术;云计算;本地计算;负载均衡 中图分类号:TN915 文献标志码:A 文章编号: Distributed wearable individual soldier combat information system for low-latency business Ren Zhiyuan 1,Xiao Yao 1,Guo Kai 2,Cheng Wenchi 1,Zhang Hailin 1 (1. State Key Laboratory of Integrated Services Network, Xidian University, Xi’an 710071, China ; 2. Beijing Research Institute of Telemetry, Beijing 100076, China) Abstract: Aiming at the problem of high processing delay and low Quality of Services (QoS) of individual soldier combat system in cloud computing network, a distributed individual soldier combat information system supported by wearable technology was proposed. Local computing layer was constructed by using intelligent equipment of the soldier, which can provide a platform for battlefield data processing at the nearest combat place and supply soldier with the ability of information fusion and processing. The generalized diffusion load balancing algorithm was used to balance the load of equipment for reducing the delay of business processing. The reliability of the system also enhanced by distributed computing in realistic battlefield environment. The simulation results showed that the distributed wearable local network architecture can effectively reduce the processing delay and enhance the reliability of the combat system. Keywords: individual solider combat system; wearable technology; cloud computing; local computing; load balancing 收稿日期:2017-XX-XX 基金项目:国家自然科学基金资助项目(61401331);国家重点研发计划政府间专项项目(2016YFE0123000);111基地项目(B08038) 作者简介:任智源(1983-),男,江西瑞金人,博士,E-mail :zyren@https://www.360docs.net/doc/b36658181.html, ; 陆军作为国家武装力量的重要组成,在20世纪80年代便开始了从机械化向信息化的逐渐转型,通过在装备中融入新材料、电子、通信等技术,形成了在战场上互联互通、快速协同作战的单兵作战系统,极大增强了士兵生存、杀伤、机动等综合实力。 信息化作战体系除了作战装备之外,还包括后勤支援和战术策略的信息化。如美军的作战人员信息网(Warfighter Information Network-Tactical ,WIN-T )可覆盖整个军队,联合各部队资源,并提供大容量、高移动性的通信服务[1]。随着战场信息化建设的迅猛发展,需要从大量的战场传感器、无人机、卫星或单兵提供的各种情报数据中提取有价值的信息进行分析挖掘,这种大数据的实时处理给战场通信网络带来了巨大的挑战。近年来,许多专家学者提出了“作战云”体系架构[2],使用高性能云服务器对战场资源进行重组、融合,形成高度动态、弹性的作战资源池。应用云计算的战场通信网络大大提高了大数据的处理融合能力,但云计算中心往往离前线作战单元较远,长距离的数据传输占据了大量的战场通信链路,增加了传输时延,导致任务执行效率低、作战行动缓慢等问题;同时,随着战场信息化水平的不断提升,云计算平台需处理

美国“地面勇士”单兵系统(图)

美国“地面勇士”单兵系统 美军“地面勇士”单兵系统是构成其数字化部队的重要支柱之一。20世纪80 年代末,美国陆军提出“士兵现代化计划”,其中关键项目是“士兵综合防护系统”。美陆军投资1200万美元,从1990年开始技术预研,并于1992年9月至11月进行了“士兵综合防护系统”技术演示。这是人类有史以来第一次把士兵作为一个系统来看待。同时,美国还实施了一项“增强型士兵系统”计划,其目的是把“士兵综合防护系统”证实了的合适技术变成要装备部队的系统。 1993年,美陆军将“增强型士兵系统”计划更名为“21世纪地面勇士”计划,它强调利用美国微电子技术的优势,把“士兵系统”作为一个节点纳入数字化的C4I网络之中。1996年美国陆军将“21世纪地面勇士”和“第二代士兵系统”合并成统一的研究工作,简称为“地面勇士”计划。该计划于1999年开始生产,预计到2011年将有3.4万名士兵装备“地面勇士”系统。 正在研制的“地面勇士”C4I单兵系统集单兵防护、单兵战斗武器和单兵通信器材于一身,它包括头盔、防弹服、单兵枪械、“三防”装备、计算机、电台等从头到脚的整体装备。 “陆地勇士”系统将装备步兵和战斗支援士兵,包括突击队员、空降兵、空中突击队、轻型和机械化步兵。 美国陆军在1994年开始”陆地勇士”这项计划的。一份工程和制造发展合同被授予给了雷神(Raytheon)系统,然后是休斯飞机公司。

计划设计了最初的能力(前”陆地勇士”纲要1),和接下来的”陆地勇士”Stryker互操作能力(前”陆地勇士”纲要2)。 2003年2月,一份合同被授予给了综合动态决策系统(现在是综合动态C4系统)来提高”陆地勇士”系统与美国陆军数字通信的一体化能力,提高与Stryker旅战斗车的互操作能力以及减轻系统重量。 由综合网动态C4系统领导的工业组包括综合动态地面系统、计算机科学公司、凯撒光电有限公司、欧米加训练组,PEMSTAR,PEMSTAR太平洋顾问和泰利斯通信。 第一部”陆地勇士”Stryker互操作系统(已经配备的勇士)在2005年交付使用,用于测试和评估。 美国陆军开始对”陆地勇士”和2006年5月已经配备给路易斯堡的第4Stryker旅战斗队(SBCT)的勇士系统进行作战评估。440套”陆地勇士”系统和147套已经配备的勇士系统正在进行评估。评估在2006年9月得出结果,并且这些评估是在有限用户试验的情况下进行的。 2007年7月,参议院陆海空三军委员会出版了一个建议美国陆军批评终止计划和资助的决策可能重新被提出来的报告。 2007年10月,美国陆军宣布”陆地勇士”系统即将得到升级,使它达到31bs。系统还包括有BBN提供技术的“飞镖”狙击手探测系统。 2005年5月,美国陆军决定将”陆地勇士”先进技术示范(ATD)计划与未来力量勇士(FFW)ATD进行合并,能够是新技术更加有效

各国单兵作战系统现状及发展方向

单兵作战系统现状及发展方向 当今社会科技迅速发展,越南战争结束后,美国充分认识到建设信息化军队的重要性,美军一直在投入大量军费来实现从机械化向信息化的转型。虽然转型过程是漫长的,但不可否认美军信息化程度已经很高。美军在信息化程度上已经达到了单一的一个点:即未来战争条件下的单兵信息化。 早在上世纪80年代,美军就提出了对士兵进行装备现代化改造的计划,虽然当时没有确切的名称,但美军认为在未来战争中,谁在第一时间了解到战场信息的谁就会成为胜利者,在未来战争场中,一名步兵不再是一个简单的作战人员和武器组合成的作战单元,它将是在大综合信息联络下拥有强大而独自作战能力的单兵作战系统。美军的最引人注目的一个项目是“士兵综合防御系统”。后来美军又在“士兵综合防御系统”的基础上研制了“地面勇士单兵系统”。 美军在拉塞尔参议院办公大楼展示了未来士兵在战场上穿戴的轻型杀伤性作战服系统概念。2020未来勇士系统继续了2010未来部队勇士系统概念。新系统包括武器、从头到脚的单兵防护装备、便携式计算机网络、士兵消耗所需电源,增强士兵性能装备。2020未来部队勇士系统协调各项技术并吸取了阿富汗和伊拉克战争中的经验教训。为了作战准备,阿富汗和伊拉克的士兵携带大量的外部载荷,经常达到六十多千克。新型作战服系统重22.7千克,并且新型作战服系统的防弹衣能够吸收的子弹动能较现役防弹衣的多。坚固的防弹衣与身体距离51毫米~76毫米,所以士兵被子弹击中时,冲击力平均分布可以减少受伤,如肋骨断裂等。勇士生理状态监控系统可以监控士兵的体内温度、体表温度、心律,士兵是站立或卧倒,以及士兵喝了多少水。如果被判定生病,计算机将输出一份地图指引士兵去就医。使用新系统的指挥官可以将各个士兵、飞机和车辆作为战术网络的一个节点,网络节点可以彼此共享数据,在战场空间内部传送和接收数据。美军希望项目研制出的防弹衣穿起来像装有大量与便携式计算机相连的毫微级计算机的传统服装。因此,当遭受攻击时,作战服开始非常柔软,直到感觉到子弹攻击时立即变硬,反击之后再次变软。从而获得可以抵御机枪子弹的无数次攻击的优势。另一项潜在的发展是嵌入式“微型肌肉纤维”,它能真实地模拟肌肉,赋予士兵更强的力量。装有大量毫微级计算机的纤维产生与肌肉相似的重量、举力和感觉。因此,将微型肌肉纤维套在防弹衣外面,可以使士兵的举力

单兵现场执法指挥调度系统

1单兵现场执法指挥调度系统 1.1系统概述 3G单兵系统方案,是专门为隐蔽执法设计,基于IP架构的多媒体通讯系统。该系统采用3G 无线公网加密传输模式,嵌入式设计思路, H.264+CIS优化压缩编码技术、VBR可变码流技术、网络编码自适应技术,可支持多种网络传输协议,通过无线网络将移动、分散、独立的执法单兵进行联网,将单兵的声音、图像、GPS定位送到中心,满足在中心看到单兵的实时图像,听到单兵的声音,知道单兵所在地理位置,与单兵双向和多方互动对讲,给单兵发送短信,实现跨区域的统一指挥、统一调度、统一监控、统一管理功能。 适用于社会维稳、公安技术侦查、检察院侦查执法、治安执法、国家安全侦查、海关货捡、电力移动排查、军事训练移动指挥、记者跟踪采访、安全管理、瘟疫监控、强力执法等等多项城市功能执法场景的视频单兵系统。为各行各业的管理决策者提供了一种全新的、直观的扩大视觉和听觉范围工具,成为一种对执法行业较为行之有效的应急、调度、指挥、监督手段和管理资源。 1.23G单兵设备的构成 单兵设备(前端)专门为隐蔽执法前端设计,由3G单兵设备、纽扣摄像机、

耳机构成,单兵主机内置3G WCDMA天线、音视频处理、GPS、LCD、震动器等功能模块。 耳机 电池 3G单兵 单兵设备由作战单兵隐蔽携带,不被人发现,通过单兵内置震动器的操作提醒,有效对现场进行拍照、录像、紧急呼叫,同时监控中心也可以随时进行抓图、录像、帧听、对讲、广播,实现D1前端录像中心远程调用,CIF实时3G视频传输等功能。 把与其连接的拾音器和摄像机的模拟音视频信号转换成数字信号,进行实时音视频信号的编码压缩、储存,并封装为IP数据包,通过3G IP网络传送到指定的目的地址。前端设备插入TF卡或移动硬盘的配置,其具备不依赖其他组件能独立完成运行,能即插即用,支持前端存储(音视频录像),移动侦测录像解决客户关心的图像又能节省储存器。 1.3主要功能及特点 华安科技3G单兵系统拥有发明专利,是公安部、科技部、财政部三部委联合制定的“国家科技行动计划”标准成果产品; 采用手机工艺、工业级设计,体积只有手机大小,低功耗电路设计; CIS视频处理技术及VBR可变码流技术(国际专利); 此技术能够在同等带宽下提供更多视频信息的传输,在300kbps下,可完成单路H.264 D1(704*576)/25帧实时传输,相较目前市场产品在编码率上有着量级的提高;

单兵应急指挥

3G单兵应急指挥终端 产品说明书 杭州迈可行通信股份有限公司

Ms-Is单兵应急指挥终端系列 迈可行3G(wifi)单兵应急指挥终端,是针对专业移动手持应用场景所开发的专用应急产品。本产品集成液晶显示屏、3G无线通讯模块、GPS模块,内置电池供电,附带线控,笔筒式摄像头,微型耳麦。是针对公检法、环保、现场抢修、保险定损等行业应用的最新利器。

产品可实时将图像和声音信号同步压缩,通过3G无线网络进行传输,可传输至用户指挥中心统一,或通过Internet实时预览,支持流协议(RTP/RTCP),支持双向语音对讲,多种语言支持等功能。 本产品采用标准的H.264编码,支持本地菜单控制,本地SD卡录像、回放等功能,支持标准播放器直接播放码流。  3G/WIFI传输 警务督察系统,现场执法 保险公司,远程定损 应急指挥 应用场景 3G系列-单兵

一、 产品详细功能: * 视音频数据编解码 采用当前世界主流的视音频编解码技术,将采集到的模拟视音频数据进行高效率数字编码,编码方式灵活,网络适应性强。 * 录像存储 取证主机对采集的视音频信号实时硬件同步压缩后进行本地TF卡存储,可供事件回放、数据备份、数据上传等需求。 * 本地显示 系统自带液晶屏显示本地预览、事件回放、系统操作、系统设置、系统信息及操作帮助的画面。 * AES数据加密(可选) 客户如有特殊需求,可为系统增加AES数据加密功能。经过加密处理的数据必须使用天形提供的专用播放器,输入密钥之后才能正常解码。该功能保证了数据的安全性,有效防范恶意篡改。 * 短信 监控中心可以将编写好的文字以短信形式发送到单兵设备上,并在液晶显示屏上显示。同时,单兵设备可将预先设置好的信息通过短信回复给监控中心。 * GPS定位(可选) 系统配备GPS定位模块,并可以将接收到的卫星信号实时传输到监控中心,并可在平台软件的数字地图上显示设备当前所处的地理位置。同时,单兵设备支持全球24个时区的GPS卫星校时功能,可每5分钟自动进行一次卫星校时,保证取证时间的精确。 * 可以读取数码相机、DV的数据 可以通过USB接口与数码相机、DV等数码产品进行对接,并读取其中的数据。 * 摄像机可选 用户可根据不同的环境选择不同的摄像机,以便满足各行业的不同需求。 * 多种供电、充电模式 单兵监控设备支持内置锂电供电。同时可以选择外接电源模式为系统供电,保证系统长时间运行。根据客户不同需求,系统还可以提供普通线充和车充转接器。让客户在外出时也能方便地给系统充电。 * 数字水印 采用数字水印(Watermark)技术,在对取证资料进行编码的过程中加入隐藏标记,可防止取证录像资料被恶意篡改,保证证据材料的安全性和可信度。 * 存储管理 系统内置TF记忆卡,系统可以按照时间、事件编号等方式将视频文件和图片存储到TF卡上。所有存储的数据都可以通过USB接口拷贝到个人电脑上。 * 无线网传 系统可支持基于移动网络运营商的3G(WCDMA/CDMA 2000/TD-CDMA等)网络或者WLAN(无线局域网)传输视音频信号等各种数据信息。 * 远程监控 后台管理指挥中心通过无线网络,可以在管理平台和远程监控客户端上对单兵设备进行远程预览、设备上下线以及下载录像资料等操作。

武警单兵信息化作战指挥系统设计方案新样本

武警单兵信息化作战指挥系统设计方 案新

武警单兵信息化作战指挥系统设计方案 1.现状和背景 在未来的信息化战争中,单兵通信系统作为通信系统的基础,发挥的作用将越来越重要,特别是在未来复杂的战场环境中及近距离作战中,单兵之间、单兵与上级指挥中心之间的战场态势信息和其它信息的互连互通问题都离不开单兵通信系统。而且单兵或小分队作战系统机动灵活,在未来数字化战场将扮演着十分重要的角色。 当前中国武警系统在反恐和处理突发紧急事件中普遍使用对讲机进行指挥和通信,存在信息量小,无数据和图像,不能对单兵所在位置准确定位,保密性差和不能灵活选择通话对象等不足。随着计算机技术、GPS及北斗无线通讯技术的发展,开发一种适合武警单兵信息化作战指挥系统,在技术上已成为可能。 2.系统的功能和工作原理 该系统由头盔、摄像头、头盔显示器、数传电台、GPS或北斗系统和耳麦系统组成,具有体积小、重量轻、便于携带等特点。其工作原理为摄像头集成在头盔显示器上,由单兵携带至任务地。摄像头具有望远功能。图像在头盔显示器中显示,同时经过无线电台传达至指挥中心,指挥中心可对图像进行处理,可分别或同时传达至单兵A、B、C等;还可分别或同时与单兵进行通

话,GPS或北斗系统将定位信息反映在系统显示器上。 2.1系统设计工作原理 该系统依托计算机技术,将图像、通讯、定位系统进行整合后集成,形成一套针对特殊任务的警用装备。 武警单兵信息化作战指挥系统由的头盔、摄像头、头盔显示器、数传电台、GPS或北斗系统和耳麦系统构成;指挥中心信息系统由单兵计算机、作战指挥软件组成;通信子系统由单兵电

台、分队长电台、前指电台以及送受话器组成;防护与携行子系统由防弹头盔、防弹携行具组成;系统集成套件由头盔显示器及接口、集线器、线缆与连接器、电源模块、GPS/北斗模块组成。附件包括:普通地图快速矢量化系统、充电器、系列转换电缆。 2.2系统设计功能 武警单兵信息化作战指挥系统以装备与士兵间的人机物理匹配体系、装备与装备间的系统模块匹配体系和系统信息传输与控制体系为重点开展研究,将三者有机融合,综合优化。该系统具备攻击、侦察与观瞄、信息处理与综合管理、分队组网与通信与携行等功能。 侦察与观瞄功能提供全天候观察与瞄准、隐蔽观察与摄像等功能,实现看得清、瞄得快、打得准、不暴露,提供实时的目标数字图像采集、处理与传输能力。 视频输出分辨率红外综合瞄具640×480,白光综合枪瞄 320×240;无线视频在通视情况下传输距离超过1000米,视频监控路数为4路。 信息处理与综合管理功能提供态势处理(显示与标注)、定位导航、文书处理(编辑与查看)、信息查询与管理等多种功能。队员能随时查看与标注战场态势,并可将信息实时上传;能利用电子地图进行定位导航,能预设行动路线、测量目标距离和区域面积;能收发短消息,实时图像的单帧图片截取、收发与编辑图片;能将作战现场的地形图、影像图、照片等材料快速矢量化。

武警单兵信息化作战指挥系统设计方案(新)

武警单兵信息化作战指挥系统设计方案 1.现状和背景 在未来的信息化战争中,单兵通信系统作为通信系统的基础,发挥的作用将越来越重要,尤其是在未来复杂的战场环境中及近距离作战中,单兵之间、单兵与上级指挥中心之间的战场态势信息和其他信息的互连互通问题都离不开单兵通信系统。而且单兵或小分队作战系统机动灵活,在未来数字化战场将扮演着十分重要的角色。 目前我国武警系统在反恐和处理突发紧急事件中普遍使用对讲机进行指挥和通信,存在信息量小,无数据和图像,不能对单兵所在位置准确定位,保密性差和不能灵活选择通话对象等不足。随着计算机技术、GPS及北斗无线通讯技术的发展,开发一种适合武警单兵信息化作战指挥系统,在技术上已成为可能。 2.系统的功能和工作原理 该系统由头盔、摄像头、头盔显示器、数传电台、GPS或北斗系统和耳麦系统组成,具有体积小、重量轻、便于携带等特点。其工作原理为摄像头集成在头盔显示器上,由单兵携带至任务地。摄像头具有望远功能。图像在头盔显示器中显示,同时通过无线电台传达至指挥中心,指挥中心可对图像进行处理,可分别或同时传达至单兵A、B、C等;还可分别或同时与单兵进行通话,GPS或北斗系统将定位信息反映在系统显示器上。 2.1系统设计工作原理 该系统依托计算机技术,将图像、通讯、定位系统进行整合后集成,形成一

套针对特殊任务的警用装备。 武警单兵信息化作战指挥系统由的头盔、摄像头、头盔显示器、数传电台、GPS或北斗系统和耳麦系统构成;指挥中心信息系统由单兵计算机、作战指挥软件组成;通信子系统由单兵电台、分队长电台、前指电台以及送受话器组成;防护与携行子系统由防弹头盔、防弹携行具组成;系统集成套件由头盔显示器及接口、集线器、线缆与连接器、电源模块、GPS/北斗模块组成。附件包括:普通地图快速矢量化系统、充电器、系列转换电缆。

单兵作战通讯系统解决方案

导读:当前我国军队正处于加紧完成机械化和信息化建设双重历史任务的阶段,现阶段我国对军事通信领域强有力的支持性产业政策,将为行业的未来发展提供有力保障。随着经济实力的不断增长,以及国际、周边政治局势的日趋复杂,我国日益重视国防建设,着重加强军队现代化和信息化建设,大幅增加在军事通信领域的投入,大力发展先进的军事通信技术和装备,为军事通信行业带来发展机遇。 通讯方式实现: 单兵作战系统解决方案,是专门为单兵执法设计,基于IP架构的多媒体通讯系统。通过4G将移动、分散、独立的执法单兵进行联网,将单兵的声音、图像、GPS定位送到中心,满足在中心看到单兵的实时图像,听到单兵的声音,知道单兵所在地理位置,与单兵双向对讲,给单兵发送短信,实现跨区域的统一指挥、统一调度、统一监控、统一管理单兵的功效。 在前端采用2620工业无线路由器,通过4G基站对前端单兵进行指挥和下发作战任务等。可以满足不同地理环境,且传输距离远,传输稳定等特点。路由器

接入到军用交换机,可以在更恶劣的环境下正常通讯,把单兵发回的实时数据进行分析,更好的掌控现场状况。 当两通讯车距离相近时,使用网线作为通讯介质,随着两车不断远离通讯方式自动切换为4G,丰富的通讯方式不会受限于两通讯车的远近,从而保证了前端单兵能够进一步深入执行作战任务。 系统功能: 该系统由单兵设备、通讯车、指挥分中心和指挥中心组成。 单兵的统一指挥系统:该系统能把跨区、分散、离城市较远、移动中的单兵,通过实时语音双向、实时图像、GPS定位、短信与中心互通,中心能统一指挥单兵。 总部多人实时监控系统:该系统能解决4G传输带宽瓶颈,满足某摄像点处于焦点时,多用户同时浏览,没有带宽瓶颈。 移动中实时指挥的系统:该系统中的移动中心,能通过4G接入中心,随时随地实时指挥单兵。

单兵应急指挥系统

单兵作战应急指挥系统案 东电科技股份有限公司“单兵作战应急指挥系统”是专门为应急指挥量身定制的,其以最有效、最快速的、最安全的式,满足了应急指挥的特殊场景设计的一套系统。该系统基于无线网络,以多平台为基础,集合数据、音视频图像传输为一体,同时以无线通讯系统为载体,实现了多功能、多媒体、多单位协同指挥,并拥有安全可靠的数据保护。东电科技同时也是电信级视频监控软件平台提供商。东电的视频管理系统成功应用于省电信全球眼、北京奥运场馆工程监控等有影响力的项目中。 一、系统特点 ?先进性:系统在国率先采用基于WEB嵌入式的视频服务器为核心的视频监控系统,它采用H.264视频压缩芯片,图像清晰,视频压缩 效率高,是基于第三代嵌入式技术的网络视频监控产品。 ?实用性:系统支持用户的网络监控需求,可多用户多画面实时监控、远程控制、集中录像、可连接多种报警设备、报警可定时布防撤防等 功能,完全满足用户的监控要求。 ?兼容性:前端系统可在现有的模拟监控系统的基础之上进行改造,保护用户设备投资。 ?扩展性:系统软、硬件系统采用模块化设计,用户系统升级时,只需要增加前端的服务器,并升级相应的系统软件即可,不用额外添加或 者废弃原有设备。

?灵活性:系统组网灵活,适合在局域网、广域网和无线网络中使用; 在网络中的授权用户可通过IE浏览器实时监控前端现场,客户端无 需添加任硬件。 ?实时性:本系统采用无线3G双卡网络视频服务器,采用专用的H.264视频压缩芯片,可传输单路15帧/秒的清晰图像。 ?可靠性:采用嵌入式实时操作系统和专用的硬件结构,保证了嵌入式网络视频服务器比基于PC机的系统具有更高的实时性、稳定性和可 靠性。 二、系统结构 无线网络视频监控系统主要由以下三部分组成: ?视频的采集压缩模块 此款手提箱式应急指挥终端配了高清晰彩色防水摄像机,360度无限 位云台,磁吸式底盘,可吸附于车辆顶部,也可采用三脚架固定,视 频、电源和控制线通过防水航空插头连接到手提箱,通过此摄像机可 以采集前端视频信号,然后压缩;如果是背包式应急指挥终端可以通 过标配的手持DV或头盔式子弹头摄像机采集前端视频信号,然后压 缩。该模块支持不同的压缩比和图像大小,用户可以根据需要选择不 同型号产品。 ?无线的数据传输模块 视频采集压缩后就可以将压缩好的视频图像文件传送到中心:传送 的式是通过3G网络,系统具有3G的PPP拨号过程,并嵌入式地 实现了TCP/IP协议、POP3/SMTP协议,同时支持动态IP

单兵作战通讯系统解决方案

导读:当前我国军队正处于加紧完成机械化和信息化建设双重历史任务的阶段, 现阶段我国对军事通信领域强有力的支持性产业政策, 将为行业的未来发展提供 有力保障。随着经济实力的不断增长,以及国际、周边政治局势的日趋复杂,我 国日益重视国防建设,着重加强军队现代化和信息化建设, 大幅增加在军事通信 大力发展先进的军事通信技术和装备,为军事通信行业带来发展机 遇。 单兵作战系统解决方案,是专门为单兵执法设计,基于 IP 架构的多媒体通 讯系统。通过4G 将移动、分散、独立的执法单兵进行联网,将单兵的声音、图 像、GPS 定位送到中心,满足在中心看到单兵的实时图像,听到单兵的声音,知 道单兵所在地理位置,与单兵双向对讲,给单兵发送短信,实现跨区域的统一指 挥、统一调度、统一监控、统一管理单兵的功效。 在前端采用2620工业无线路由器,通过4G 基站对前端单兵进行指挥和下发 作战任务 等。可以满足不同地理环境,且传输距离远,传输稳定等特点。路由器 领域的投入, A M △?J 4

接入到军用交换机,可以在更恶劣的环境下正常通讯,把单兵发回的实时数据进 行分析,更好的掌控现场状况。 当两通讯车距离相近时,使用网线作为通讯介质,随着两车不断远离通讯方 式自动切换为4G,丰富的通讯方式不会受限于两通讯车的远近,从而保证了前 端单兵能够进一步深入执行作战任务。 系统功能: 该系统由单兵设备、通讯车、指挥分中心和指挥中心组成。 单兵的统一指挥系统:该系统能把跨区、分散、离城市较远、 通过实时语音双向、实时图像、GPS 定位、短信与中心互通,中心能统一指挥单 兵。 随地实时指挥单兵。 n 占 I (erivp^ jj 一-> 移动中的单兵, 总部多人实时监控系统: 该系统能解决 4G 传输带宽瓶颈,满足某摄像点处 于焦点时,多用户同时浏览, 没有带宽瓶颈。 移动中实时指挥的系统: 该系统中的移动中心,能通过 4G 接入中心,随时 ;和山 嵩 <0)1 S 站 *?民 商山耳 电.豐"? 即缶

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