关于组建好山区VHF无线通信网的探讨

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矿山内部无线通信网络的建设和优化

矿山内部无线通信网络的建设和优化

矿山内部无线通信网络的建设和优化随着信息技术的不断发展,矿山行业也逐渐实现了数字化、自动化、智能化等现代化的变革。

然而,对于矿山来说,由于地下采矿作业环境恶劣、交通不便等特殊条件的限制,无线通信网络建设一直是其发展的瓶颈。

本文将从矿山内部无线通信网络的建设和优化两个方面进行探析。

一、矿山内部无线通信网络的建设1.无线信号传输原理在建设矿山内部无线通信网络时,首先需要落实无线信号传输原理。

一般来说,无线信号传输可以分为电磁波传播和光波传播两种方式。

然而,由于矿山内部存在大量的金属、岩石等磁性物质,电磁波传播受到很大的限制,因此光波传播方式成为了无线通信网络建设的首选。

在光波传输中,光纤是目前最常用的传输媒介。

相比于其他传输方式,光纤传输具有信号传输速度快、传输距离远、抗干扰能力强等优点,非常适合矿山内部无线通信网络的建设。

2.无线室内设计矿山内部环境复杂,因此在建设无线通信网络时需要进行无线室内设计,以保证网络的稳定性和可靠性。

室内设计需要考虑的因素有很多,例如电磁兼容性问题、无线信号传输距离、断电保护等。

在室内设计中,应根据矿山的实际情况进行规划,确保信号传输的覆盖范围和通信质量。

3.无线接入技术在无线通信网络中,一般采用4G/5G、WLAN等无线接入技术。

4G/5G技术具有覆盖范围广、传输速度快的优点,可以为矿山内部大范围无线通信提供支持;而WLAN技术可以用于较小范围的无线通信,可以实现更为实时的数据传输。

二、矿山内部无线通信网络的优化1.优化无线信号覆盖区域矿山内部的地形复杂多变,因此在无线通信网络中,需要按照实际情况调整无线信号覆盖区域。

具体来说,在信号传输速度慢的区域,可以设置信号放大器来增加信号强度,从而提高通信质量;而在信号覆盖范围较大的区域,可以通过增设无线信号基站等方式来扩大信号覆盖面。

2.调整无线信道频段在建设无线通信网络时,不同无线信道频段的干扰和穿透力是不同的。

因此,需要根据实际情况调整无线信道频段,以达到最优化的通信效果。

附录一:业余无线电VHFUHF应急通信互联网接入系统方案设计建议

附录一:业余无线电VHFUHF应急通信互联网接入系统方案设计建议

业余无线电在应急信息发布中的应用研究分课题研究报告附录一:业余无线电VHFUHF应急通信互联网接入系统方案设计建议中国无线电协会业余无线电工作委员会二○一三年七月一、前言VHF/UHF频段无线电通信主要依靠电波的视距直线传播,其特点是系统简单,设备和天线比较小巧,业余电台普及率高,是突发重大灾害事件第一时间第一地点自救的最常见无线电通信资源之一。

业余无线电中继台的支持下,VHF/UHF频段的业余无线电应急通信可以从灾区向外延伸,成为包括周边的整个灾区的协调通信工具,也可以成为公共应急信息逐级下行传递的实用途径。

这些在汶川地震、玉树地震等国内突发灾害以及大量国外灾害中为实践所证实。

然而受地球曲率阻挡,尤其是由于地形起伏和建筑物、高大植被等阻挡的影响,地面VHF/UHF频段无线电通信的直接覆盖范围有限,如果通信双方在楼宇密集地区使用手持对讲机,通信距离可能会不及一公里。

要想扩大通信覆盖半径,就需要依靠天线具有相当高度的中继台进行转发。

如果要使灾区现场的VHF/UHF电台能够沟通特定对象(例如上级行政主管机构)而特定对象位于一个中继区的距离之外,这就要求从灾区现场到特定对象之间建立由两个或多个中继台接力组成的中继链路。

对于每一个可能的灾区现场将来,这种中继台网的信息主要流向基本上是确定的。

此外,灾害现场周边地区或者其他地区的业余无线电应急通信团队以及分布在某些专业救灾机构中的业余无线电爱好者一般会在自己的活动范围内组成业余VHF/UHF电台点对点网络或者以中继台为中心的形状网络。

灾害发生之后,某些团队之间的通信协调以及他们与相关政府和专业救援机构之间的通信将对整体灾害处置能力发生重要影响。

这就需要在参加灾害处置工作的不同业余无线电应急通信团队之间建立临时中继链路和网络。

由于这些团队的位置难以事先确定,节点间的链路只能根据具体情况临时设计。

平时,各地业余无线电爱好者的应急通信训练主要是按地区组织的,但也经常需要彼此间的通信协调训练,以增强业余无线电应急通信的整体效率。

VHFUHF无线电监测设施建设基础规范和重点技术要求

VHFUHF无线电监测设施建设基础规范和重点技术要求

VHF/UHF无线电监测设施建设规范和技术规定(试行)1 总则1.1.1为规范全国无线电监测设施旳规划、建设和使用,加强无线电监测设施工程决策和项目建设旳科学管理,建立统一旳无线电监测体系,根据国际电联旳《频谱监测手册》和ITU-R旳有关建议书,结合国内旳实际状况,特制定《VHF/UHF无线电监测设施建设规范及技术规定》(如下简称“规范”)。

1.1.2全国无线电监测设施涉及VHF/UHF无线电监测网、短波无线电监测网、卫星无线电监测网,其中短波、卫星无线电监测网建设以及机载、船载监测站旳规范另行制定。

1.1.3本规范是VHF/UHF无线电监测设施建设旳技术根据,合用于无线电监测设施总体规划、方案设计和工程实行。

无线电监测设施旳改建、扩建工程须参照本规范执行。

1.1.4无线电监测设施旳建设,除应符合本规范外,还应符合有关旳国标、行业原则和国家旳有关规定。

1.1.5在特殊状况下执行本规范中条款有困难时,实行单位应充足论述理由,附上相应领域内专家旳评审意见,并提供解决建议书报主管部门批准。

2 术语2.1.1 无线电监测 Radio Monitoring Station对无线电信号进行搜索、测量、分析、辨认,以及对无线电波发射源测向和定位,以获取其技术参数、功能、类别、位置和用途。

2.1.2 无线电监测站 Radio Monitoring执行无线电监测任务旳技术设备及附属设施,分为一、二、三级。

2.1.3 固定监测站 Fixed Monitoring Station设立在固定地点实行监测旳无线电监测站。

2.1.4 移动监测站 Mobile Monitoring Station设立在运载工具中,可在移动状态下实行监测旳无线电监测站。

2.1.5 可搬移监测系统 Movable Monitoring System可在不同地点临时设立、实行监测旳无线电监测系统2.1.6 便携式监测设备 Portable Monitoring Equipment可以便携带、手持旳无线电监测设备2.1.7 无线电监测指挥控制中心 Radio Monitoring Command Control Center具有联合无线电测向交会、监听和指挥调度功能旳控制中心。

民航VHF地空通信系统安装探讨

民航VHF地空通信系统安装探讨

民航VHF地空通信系统安装探讨民航VHF地空通信系统是现代民航飞机上必须搭载的一种通讯设备,它主要用于安全飞行、空中导航、气象信息、飞行计划等方面的信息交流。

本文将探讨民航VHF地空通信系统的安装。

一、安装位置在飞机上,VHF地空通信系统一般安装在机翼、机身或者垂尾等部位。

安装位置的选择需要考虑多个因素,例如设备的重量、大小、功率需求等因素,同时也需要考虑设备安装位置对于机身平衡的影响。

目前,随着现代化技术的发展,VHF地空通信系统的安放位置已经越来越独立了,可以根据飞机的航迹和任务情况进行优化安排。

二、安装方式VHF地空通信系统的安装方式主要分为内置和外挂两种。

内置VHF地空通信系统可以与飞机其他导航设备集成连接,来实现飞机的自动导航和无线电通讯任务。

而外挂的VHF地空通信系统则直接安装在机身外部,因为需求或者改装难度等原因,大多数优选外挂。

三、性能要求VHF地空通信系统的安装必须保证其通过单线路件的通讯过程中的声音质量,因此,对其音响设备和吸收材料的处理非常严格。

同时,VHF地空通信系统还必须有自适应的技术能力,以确保其可以有效应对各种复杂的通信环境。

四、安装时的注意事项在安装VHF地空通信系统时,必须遵守相应的安装规定和流程,才能确保其在使用过程中的稳定性和安全性。

同时在安装时还需注意以下几点:1.必须严格按照设备手册的要求和说明操作。

2.在安装过程中,需要使用专业工具和设备,并严格遵守安全操作规定。

3.安装完VHF地空通信系统后,必须进行专业检测和调整,确保其性能符合相关的要求和标准。

在总体上,安装民航VHF地空通信系统是一项重要的工作,需要专业的技术人员进行精心的规划和操作。

只有在严格遵守操作规定和要求的基础上,才能确保设备在飞行中的安全性和稳定性。

五、安全措施在安装民航VHF地空通信系统时,还需要考虑相关的安全问题,以保证设备的正常运行和航行的安全性。

1. 在安装过程中,必须遵守航空工程安全管理规定,操作人员必须接受过相关的安全培训和认证。

浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统

浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统

浅谈数字甚高频(VHF)无线电话通信系统
数字甚高频(VHF)无线电话通信系统是一种重要的通信系统,特别是在海上、空中和陆地中远距离通信中。

这种系统拥有很多优点,如通信范围远、抗干扰能力强、通信过程
稳定等优点。

在海上船只、飞机甚至是沙漠等地方,它扮演着不可替代的作用。

数字甚高频(VHF)无线电话通信系统使用电磁波作为传输媒介,具有较强的穿透性。

许多人都不知道的是,尽管VHF无线电话通信系统的频率只有30-300Mhz,但由于其信号
峰值输出功率非常高,从而实现了远距离通信。

VHF无线电通信频率的特点是穿透力很强,能绕过障碍物,稳定传输。

但是,在距离源头较远的地方,信号也很容易受到干扰。

数字甚高频(VHF)无线电话通信系统用于海上通信时,在考虑到可行性和成本的情况下接收机和发送机的建造,通过使用适当的天线增益和功放器,可获得最佳的信号接收情况。

然而,在不同的海上环境中,雨、雾、霜、冰雹和水花等因素可能会干扰到VHF无线
电话通信系统。

所以,在实际应用中,必须根据环境的情况,采取一些特殊措施,保证无
线电通信的稳定。

在数字甚高频(VHF)无线电话通信系统的陆地应用中,通常采用定向天线或全向天线。

定向天线适用于大型开放地理区域,如道路系统管理,均衡覆盖。

全向天线适用于小到中
型地理区域,如建筑物、建筑地下室、地埋管道、车站和交叉路口。

总之,数字甚高频(VHF)无线电话通信系统是一种非常优秀的通信系统,可以满足海上、空中和陆地中远距离通信的需要。

在实际运用中,根据不同的环境条件,采取相应的
措施,可有效提高通信质量和稳定性。

VHF频段高速通信系统设计及接收机FPGA实现的开题报告

VHF频段高速通信系统设计及接收机FPGA实现的开题报告

VHF频段高速通信系统设计及接收机FPGA实现的
开题报告
1.研究背景及意义
随着移动通信技术的发展,无线通信的应用越来越广泛,而VHF频段高速通信系统作为一种新型的无线通信方式,具有频率带宽大、传输距离远、传输质量高等优点,被广泛应用于军事通信、公共安全、航空航天等领域。

本文旨在研究VHF频段高速通信系统设计和接收机FPGA实现,通过对系统模型的建立和仿真分析,进行系统参数优化,提高系统通信性能,同时基于FPGA设计接收机,实现对数字信号的快速处理。

2.主要内容
(1)系统设计
在系统设计方面,本文将详细介绍VHF频段高速通信系统模型的构建和参数设置。

该系统模型主要包括信号调制模块、信道编码解码模块、信道估计和均衡模块、解调与解码模块等部分,并且在系统设计过程中对各部分的参数进行了优化和调整,以提高系统性能。

(2)系统仿真分析
通过对系统模型的建立并进行仿真分析,本文将探究系统模型各部分的功能以及系统整体的性能表现,重点分析系统性能受参数变化的影响,为后续系统优化提供依据。

(3)FPGA接收机设计
在FPGA接收机设计过程中,本文将详细介绍FPGA接收机的硬件设计和软件设计的实现原理,重点关注FPGA在数字信号处理中的应用,通过设计和实验验证,验证FPGA对系统性能提升的重要作用。

3.预期成果及意义
本文所研究的VHF频段高速通信系统设计和接收机FPGA实现,一方面可以提高系统的通信性能,另一方面还可以探究FPGA在数字信号处理中的应用,为其他相关领域的研究提供经验参考。

通过本研究的成果,可以为VHF频段高速通信技术的应用提供更好的技术支持,为我国在军事通信、公共安全和航空航天等领域的发展提供有力保障。

吉林省VHFUHF无线电监测网组建方案设计

吉林省VHFUHF无线电监测网组建方案设计

吉林省VHF/UHF无线电监测网组建方案设计无线电通信的高速发展,使频谱使用越来越广泛,频谱资源日益紧张,为使有限的频谱资源发挥更大的价值,一方面依赖于无线通信技术的进步,开发出频谱利用率更高的应用系统,另一方面要加强频谱的科学管理,将行政管理和科学技术紧密结合。

无线电监测是频谱管理过程的耳目,其目的是为频谱管理、频率指配和规划提供技术支持和科学依据。

本论文根据信息产业部无线电管理局关于省级
VHF/UHF无线电监测网的指导意见,通过对国内外VHF/UHF无线电监测网现状的分析研究、对比,参照国际电信联盟及国家的标准、建议,结合吉林省的实际情况,以及VHF/UHF频段的无线电波传播特性,考虑体制、技术、经济等因素提出了吉林省VHF/UHF无线电监测网的组建方案。

本论文共分五章,主要内容如下:第一章简要介绍了无线电频谱管理的相关内容;第二章总结了无线电监测的目的和任务,以及所涉及的有关频率、场强、带宽、频谱占用度、无线电测向、定位等内容。

第三章探讨了VHF/UHF无线电监测网的组网技术,融入了系统论的相关原理,对无线电测向体制、监测站选址方法、设备配置、传输链路进行了分析。

第四章设计出了一套长春地区VHF/UHF无线电监测网组建的完整解决方案。

以点带面,借助长春市的地貌多样性和业务复杂性,为吉林省VHF/UHF无线电监测网的建设提供了可靠的技术依据。

第五章对全文进行了总结和分析。

山区森林防火无线通讯

山区森林防火无线通讯

山区森林防火无线通讯摘要:山区地域广阔森林资源丰富,地形、地貌复杂多样、交通、通讯基础条件差,方便、快捷、可靠的森林防火通讯,是保障防火工作顺利开展的基础。

无线通讯技术以其移动性好、机动性强、投资小、见效快,易于组网的特点在信息技术飞速发展的今天,仍是山区森林防火首选的通讯方式。

笔者以所在的云南省会泽县森林防火通信现状,来探讨森林防火通信面临的问题,提出相应的解决方案。

关键词:山区森林防火通信:问题:对策前言森林火灾是一种突发性强,危害性大,处置救助较为困难的自然灾害,大面积的森林火灾不仅烧毁宝贵的森林资源严重破坏自然生态安全,同时对人民群众的生命财产构成极大的威胁。

在防火工作的开展中,森林防火通讯承担着信息传递的主要载体,使指挥中心、前指、火场和处置救助队伍保持高度的协调统一。

这样才能迅速掌握火情动态,为准确制定火灾处置决策方案,及时组织人力、物力进入火场,实时调整扑火队伍,实施强有力的组织保障提供可能性,才能够使整个扑火任务时时处于指挥员的正确掌控之中,实现安全、高效处置灾情的工作目标。

笔者所在的云南省会泽县地处滇东北高原,乌蒙山主峰地带,国土面积5854平方公里,林地面积36.29482万公顷,活立木蓄积1352.071万立方米,森林覆盖率为42.26%,南北长138公里,东西宽84公里,相对高差 3322.3米。

森林资源丰富,山峦叠障,地形险峻,是典型的山区林业大县,每年都有上百起严重威协县域内森林资源安全的用火行为发生。

怎样基于森林火灾预警监测、日常巡护、预防措施、火灾扑救决策、扑救的及时性、火势的控制、火灾扑救效率等方面的需求。

来加强山区森林防火无线通讯工作,保障信息无死角、实时有效传输才能及时掌握火灾情况,为林火的扑救提供更多便利保障。

接下来我们通过分析云南省会泽县森林防火通信现状,与林业部门开展森林防火工作对防火通信提出的要求,进而提出相应的解决措施。

1森林防火通信现状(1)公众有线无线通讯网:一般包括固定电话和移动设备,是如今部分森林防火最常用的通信方式,在通信技术高速发展的今天,为森林防火通信提供3G、4G网络服务。

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摘要:组建VHF通信网单靠理论计算确定中转站址的选点、天线高度及覆盖半径、电台
功率的配置、天线增益与方向性的选择、接收场强与信噪比等技术要素,是较难实现组网要
求的。建网时,则需通过大量测试试验,反复调查研究确定良好的方案,才能布好网路.关键
词:VHF通信网防干扰防雷在山区,组建VHF通信网单靠理论计算确定中转站址的选点、天
线高度及覆盖半径、电台功率的配置、天线增益与方向性的选择、接收场强与信噪比等技术
要素,是较难实现组网要求的。建网时,则需通过大量测试试验,反复调查研究确定良好的
方案,才能布好网路。1中转站址和天线架设点的选择山区中转站址与各基站的天线架设
点应根据逐次逐点收测比较确定。地形复杂,确定站址与天线架设点是一项艰辛、细致的工
作。选址测试前,应根据较详细的网络分布地形图,按通信网络的规划确定可行的方案,进
行初步选点。为了使VHF电波得到近似自由空间的传播整个通信网能有较好的畅通率,选
择合适的高山自动中转站非常关键。一般来讲,选择站址要保证各基站的信道无高山阻挡,
阻挡物低于中转站的高度。同时综合考虑几个基地信道的好坏,最后确定二、三个可行性较
优的高山作为中转站址进行测试比较,最后确定较合适的站址。山区空间任何一点的电波
差不多有很大变化,忽强忽弱,山区地形越复杂,这种现象越严重。在我局组网过程中,有
几次发现在一个小范围内,仅相差一步之遥,通信信噪比相差了1~2个等级。如果天线处于
电波弱区,即使提高天线高度,效果也不会明显改善。有时天线搬移原处2~3m,架设后双
方信号立刻变好,信号等级从2~3级提高到4~5级。因此,中转站和各基站的天线架设位
置必须优化选择,要经过多次测试后确定。测试选点时,一般以场强计为准。如条件不许可,
亦可采用手持VHF机跟踪信号,寻找最佳的天线架设点,既快又准。因VHF为米波段,其
电波传播不仅受地形、地物影响,而且与时间、季节、气候等因素有关。山区电波多径反射
或超视距的传播,信号时强时弱,一般在夜晚和早晨传播得好,在中午和傍晚前较差。冬季
中午传播最差,夏季衰落最大,所以收测点不能根据短时间测量结果就草率确定。实地收测
选择在一、二月份最佳,这时期中午信号场强相对较弱,如果在这段时间内信号场强可用,
那么在一般情况下,其它时间以此收测地点为天线架设点,接收质量是不会有问题的。因而
要想在山区建好一般理想的甚高频无线通信网,至少需要收测或试用一年。2山区组网注
意事项除了选好站址和天线架设位置外,建好高质量的VHF通信网,还必须综合设计,认
真解决通信网工作频率的分配,电台功率配置,天线高度和相互间的布局,天线架设场建设、
电台与电台及网与网之间干扰问题。山区VHF无线通信组网,为了扩大覆盖面积,延长通
信距离,保证通信稳定有利于收发,除了设置高山自动中转外还必须在天线结构、增益、设
备功率的技术方面认真加以考虑与改进。选择机型功率要适当,接收灵敏度要高,且可靠稳
定;天线要求增益高、耐用耐蚀、抗风力强、能压缩无用方向的功率,提高有用覆盖功率。
一般各基站采用五单元以上的八木定向天线。中转站天线要根据有效的通信覆盖面积和收测
情况选择半功率角满足要求且增益高的天线。我局VHF无线通信网的中转站通过多次多点收
测比较,确定地点在九江泡的错草顶子山。以它为中转站,对全市的有效通信覆盖面积为180
度,所以选择高增益全向天线,配上低耗的高频电缆,那样效果更好。若按最大通信距离公
式D=4.12( )km计算,都在视距通信范转内,但受地形的影响,电波不再是空间波,有几个
站都处于电波辐射的弱区,如只采用高增益的天线是不够的。提高通信等级,采取的另一有
效措施是配置较大发射功率的电台,特别是中转站的机器更是如此。目前国产机的功率普遍
较小,在25W以下,进口或进口组机功率大于25W,甚至达到50W。为此我局中转站选用日产
TKR720及电波较弱的基站台采用日产PCV150型高频电台。3防止各种干扰应注意的事项天
线的合理布局与安装,频率的分配也是提高传输信道质量的关键问题。在VHF通信组网中,
如果没有顾及与处理好这些问题,往往会因互调干扰、交调干扰、邻频干扰其它原因使通网
不能高质量可靠地沟通,无法完成通信任务。中转站要减少互调干扰,必须采用更好线性
指标的射频输出级,接收机的射频互调抗拒比优于70db的VHF无线电台,要求发射机、馈线、
天线之间良好匹配,以免信号反射,从而使机间耦合损耗减小。为了减小馈线间耦合,选用
硬质被覆层的同轴电缆做馈电线,并且避免多根馈线相互靠近平行敷设。

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