铱星9523通信产品与铱星RUDICS业务(2018)
卫星移动通信业务介绍

SF2500TM座机式卫星电话是一款集卫星电 话和GPS监控报警功能的卫星通信终端,具 有抗恶劣环境、价格便宜、易于安装、操作
简便等特点。
01 卫星移动产品终端
02 覆盖
03 应用场景
2、覆盖及资费--海事卫星系统
中国服务区
基于海事I4系统中位 于东经143.5度同步轨道位 置覆盖亚太地区的卫星开 展业务,该卫星的覆盖范 围分为中国服务区及漫游 服务区,中国服务区为中 国全部领土及领海,漫游 服务区为中国服务区外的 覆盖区域。
卫星移动业务介绍
卫星公司 2016年3月
卫星移动业务介绍
卫星移动通信业务是利用高、中、低不同轨道的卫星来 提供区域乃至全球范围的移动通信服务,包括卫星移动语 音业务和卫星移动数据传输业务。
• 当前卫星公司移动卫星电话通信网络 – Inmarsat 海事卫星 – Iridium 铱星 – Thuraya 欧星
• 舱外单元:260mm×Φ220mm • 舱内单元:
208mm×177mm×68mm • 工作温度范围:-20℃ ~ + 55℃ • 湿度范围:5%•~95% • 存储温度范围:-30℃~+80℃ • 防水与防尘:舱外P66;舱内:IP54 • 额定电压:+24VDC • 工作电压范围:+10.8 VDC~
中国服务区为右图中 由红色标记的全部区域。 在此区域内,为优惠价格 1.8元/分钟,超出此区域 将执行国际资费。目前我 们的海事用户数已经有2万 多户。
海事GSPS卫星电话 中国服务区
2、覆盖及资费—铱星系统
中国服务区 中国服务区为中国全部
领土及其它红色标注区域。 在中国服务区内,在此区
域内,为优惠价格6.4元/分钟, 超出此区域将执行国际资费。 目前我们的铱星用户数已经 有1万多户。
中低轨道卫星通信的频率特点说课材料

- Pole-to-Pole coverage - Gateway not required
within satellite footprint
12
Iridium Call Topology & Performance
Access Request, Voice Traffic, Signaling
– Reduces on-air charges
– Maximizes ISU battery life
– Reconnects automatically if connection dropped
• No tail-end charges incurred at Gateway
15
Enterprise Data Services
10
Satellite Technology Comparison
Traditional Satellite Systems - Inmarsat, Thuraya, Aces, Globalstar, etc.
– Architecture
• Bent pipe
– Coverage
• Regional
Remote Application
Iridium Gateway
D900
RUDICS Server
Leased Line OR VPN OR
Internet
Application Host Server
End User Access
• RUDICS - Router based Unstructured Digital Interworking Connectivity Solution
铱系统(Iridium)技术介绍

铱系统(Iridium)技术介绍[摘要]:简要介绍了铱系统的技术特点、系统组成、频率许可、互联互通技术要求、卫星发射状况及系统基本情况概览。
[关键词]:铱系统频率许可技术要求1 系统概述铱系统(Iridium)是美国摩托罗拉公司(Motorola)于1987年提出的低轨全球个人卫星移动通信系统,它与现有通信网结合,可实现全球数字化个人通信。
该系统原设计为77颗小型卫星,分别围绕7个极地圆轨道运行,因卫星数与铱原子的电子数相同而得名。
后来改为66颗卫星围绕6个极地圆轨道运行,但仍用原名称。
极地圆轨道高度约780km,每个轨道平面分布11颗在轨运行卫星及1颗备用卫星,每颗卫星约重700kg。
铱系统卫星有星上处理器和星上交换,并且采用星际链路(星际键路是铱系统有别于其它卫星移动通信系统的一大特点),因而系统的性能极为先进,但同时也增加了系统的复杂性,提高了系统的投资费用。
铱系统市场主要定位于商务旅行者、海事用户、航空用户、紧急援助、边远地区。
铱系统设计的漫游方案除了解决卫星网与地面蜂窝网的漫游外,还解决地面蜂窝网间的跨协议漫游,这是铱系统有别于其它卫星移动通信系统的又一特点。
铱系统除了提供话音业务外,还提供传真、数据、定位、寻呼等业务。
2 系统组成铱系统主要由4部分组成:空间段、系统控制段(SCS)、用户段、关口站段(GW)。
空间段:由分布在6个极地圆轨道面的72颗星(6颗备用星)组成。
铱系统星座设计能保证全球任何地区在任何时间至少有一颗卫星覆盖。
铱系统星座网提供手机到关口站的接入信令链路、关口站到关口站的网路信令链路、关口站到系统控制段的管理链路。
每个卫星天线可提供960条话音信道,每个卫星最多能有两个天线指向一个关口站,因此每个卫星最多能提供1920条话音信道。
铱系统卫星可向地面投射48个点波束,以形成48个相同小区的网络,每个小区的直径为689km,48个点波束组合起来,可以构成直径为4700km的覆盖区,铱系统用户可以看到一颗卫星的时间约为10min。
9555 铱星卫星电话简要安装使用说明

9555铱星卫星电话安装使用说明 一、插入SIM卡二、安装电池三、铱星电话与室外天线的链接如下图所示将随机配件中的外接天线辅助设备安装到铱星手机上将室外天线馈线一端的TNC街头连接到辅助设备接头上四、室外天线连接及固定将室外天线的街头直接连接到馈线一端的TNC接头上即可,然后用防水胶布裹紧。
室外天线随机配有固定附件,按附件示意固定在半米长一村管上,一寸管与旗杆绑牢即可。
五、如何拨打电话:1.选取户外可见天空地点,远离建筑物及高架物体,将天线旋转及伸展至定位2.按住电源按钮 ( 机器上方), 开启电源.3.卫星手机如果有PIN码,输入PIN码(初始码:1111),然后按“左上角的确定”钮,屏幕出现COMPLETE4.然后屏幕出现 SEARCHING 正在搜寻卫星,然后屏幕出现IRIDIUM 及左上角出现信号强度符号显示,这就可以通话了。
5.直接拨号:(1) 拨打座机号码:00+ 国家代码(如:中国86) + 区号 + 座机电话号码如:拨打上海的电话号码: 6537922300 86 21 65379223(2)拨打手机号码:00+ 国家代码(如:中国86) + 手机号码如:拨打手机: 139xxxxxxxx00 86 139xxxxxxxx(3) 拨完号后,按“绿色”键,等待接通和通话6.通话时,请保持天线高于头部,并垂直地面7.终止呼叫或通话:按“红色”键8.如果手机没关,并想重拨最后呼叫的号码:(1)按绿色键显示最后一次的拨号(2)按绿色键开始重拨使用铱星手机几点注意事项:1.请不要轻易移动SIM卡, SIM卡的插入和取出一定要在关机状态下进行, 以免损坏2.电池冲放电一定要全充全放,即电池电量用光后再充电,充电时要充满,屏幕右上角有电池电量显示。
3.手机天线转动时,要小心,防止撅折天线。
4.注意使用时不要进水,暴露在雨中使用,保持手机清洁,不要油污。
5.尽量在开阔地带使用,信号较好。
6.在船上使用时,注意保管好,放在较低的安全的地方,以免晃船时摔坏。
AI算力系列之光通信用光芯片:受益流量增长和全球份额提升

证券研究报告作者:行业评级:行业报告|强于大市维持2023年04月20日(评级)分析师唐海清SAC 执业证书编号:S1110517030002分析师康志毅SAC 执业证书编号:S1110522120002AI 算力系列之光通信用光芯片:受益流量增长和全球份额提升行业深度研究光芯片重要性凸显及未来成长性:磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。
根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,20-26年复合增长率为16%。
国产化率低、成长空间广阔:国内厂商在2.5G及以下、10G光芯片上具有一定优势,但25G光芯片的国产化率约20%,25G 以上光芯片的国产化率仍较低约5%。
生产工艺是核心壁垒:光芯片的制造成本中制造费用占比最高,良率决定各家能力。
生产流程中,量子阱、光栅、光波导、镀膜等环节成为竞争关键。
涉及上市公司:源杰科技(与电子团队联合覆盖)、仕佳光子、光迅科技、长光华芯、光库科技。
风险提示:人才及技术更新风险;下游需求不达预期风险;竞争导致毛利率下降风险;潜在竞争的风险;全球化、国产替代不及预期;报告中引用22年业绩快报仅为上市公司初步核算数据,请以公司最终公告为准。
涉及上市公司股票股票市值(亿元)归母净利润(亿元)P/E代码名称2023-04-192021A2022A2023E2024E2021A2022A2023E2024E 688498.SH源杰科技1590.95 1.00 1.48 1.92166.60158.75107.1082.74 688313.SH仕佳光子780.500.66 1.12 1.50154.93117.4669.7151.81 002281.SZ光迅科技225 5.67 6.357.358.3139.6435.4430.6127.06 688048.SH长光华芯154 1.15 1.25 2.24 3.42133.51123.0568.5945.04 300620.SZ光库科技114 1.31 1.18 1.58 2.1586.9396.5272.0452.85目录1. 光通信用光芯片的分类及下游2. 磷化铟光芯片市场规模及竞争格局3. 光芯片成本分析以及技术壁垒4. 涉及上市公司1.1.不同类型半导体材料的应用领域◆半导体材料包括三大类:✓1、单元素半导体材料,即以单一元素构成的半导体材料,主要包括硅(Si )、锗(Ge ),其中硅基半导体材料是目前产量最大、成本最低、应用最广的半导体材料;✓2、III-V 族化合物半导体材料,即以III-V 族元素的化合物构成的半导体材料,主要包括砷化镓(GaAs )、磷化铟(InP ),具有电子迁移率高、光电性能好等特点,是当前仅次于硅之外最成熟的半导体材料,在5G 通信、数据中心、光纤通信、新一代显示、人工智能、无人驾驶、可穿戴设备、航天方面有广阔的应用前景;✓3、宽禁带半导体,以氮化镓(GaN )和碳化硅(SiC )等为代表,具有高禁带宽度、耐高压和大功率等特点,在通信、新能源汽车等领域前景广阔,但目前成本较高。
低轨卫星测控技术分析之二:Iridium卫星测控

低轨卫星测控技术分析之二:Iridium卫星测控铱星通信网络的系统已经稳定运行20多年,为地面提供全球无隙通信覆盖,在现阶段仍然技术领先,虽然不是真正的宽带系统,但是提供的服务多元而稳定。
它的星间链路使全网始终处于联通状态,实现了近地卫星7×24小时连续测控,采用Ka频段测控和业务通道完成不同阶段的卫星测控任务,并在卫星寿命结束后主动完成离轨控制,为近地通信卫星测控树立了标杆。
一、基本情况(1)卫星 Iridium卫星系统的建立经历了二个阶段,共完成了30次入轨发射,将170颗星(95颗一代卫星和75颗二代卫星)送入轨道,截止到2021年4月30日,所有75颗二代Iridium Next卫星正常工作,一代Iridium卫星中的29个停止工作、66个卫星离轨。
一颗Iridium卫星对地覆盖范围4000公里,地面通信的最小仰角8.2°,历次Iridium卫星发射统计如表1所示,具体如下:•第一阶段从1997年05月05日第一次发射到2002年6月20日,共进行了22次发射,将95颗一代Iridium卫星送入轨道,一代卫星重约689千克,寿命8年,其外形如图1(a);一代Iridium星二代Iridium星•第二阶段从2017年1月14日到2019年1月11日,共进行8次发射,将75颗二代Iridium Next卫星送入轨道,二代卫星重约860千克,寿命15年,其外形如图1(b)。
(2)轨道这里只讨论活跃状态的75颗卫星,它们分布在6个轨道面,如图2(a)所示,其中5个轨道面分布12颗卫星、一个轨道平面分布15颗星,轨道高度774km,倾角86.5°。
图2(b)是这75颗卫星星下点瞬时分布图,可以看出它们分布均匀。
(a) 星座 (b) 星下点瞬时分布二、地面网络 Iridium地面网络由卫星网络运营中心、网关和跟踪与指挥控制站组成。
(1)卫星网络运营中心(SNOC) SNOC是空间和铱星网络地面基础设施的神经中枢,一个在美国,一个在意大利的罗马。
低轨宽带星座一场有进无退的冒险
最近几年,随着O3b 运营和一网星座的推进,低轨通信星座再次成为商业航天界的热潮。
受此影响,国内也提出了一批低轨星低轨宽带星座一场有进无退的冒险+ 梁艳 郭朝晖都有强大的信息或者航天产业企业集团,并不是说说而已。
其中三个规模最大的星座特别值得注意。
可以发现,铱卫星公司即使低价获得了前铱星公司的资产,包括完整的低轨星座和地面设施,以及成熟的用户终端设计和有关专利,也还处在负债经营之中。
投身于低轨道宽带通信卫星业务,这是一条开弓没有回头箭的不归路。
表1 在轨及计划中的国外低轨通信星座一览名称星数制造商星重推出时间业务启动时间轨道高度带宽频段星间链路现状铱星66颗+9颗备份泰雷斯•阿莱尼亚和轨道ATK860 kg20092018780km 1.4Mbit/sL (1–2 GHz)Ka (26.5–40 GHz)23GHz30颗在轨波音2956颗波音不详2016批准后6年1200km宽带V (40–75 GHz)无LeoSat78-108颗泰雷斯•阿莱尼亚1250 kg201520221400km高通量Ka (26.5–40 GHz)光通信2019首射一网648颗+252备份一网与空客联合企业150 kg201520191200km共10Tbit/s,单星10Gbit/sKu (12–18 GHz)Ka (26.5–40 GHz)无星链一期4425颗+备份太空探索技术公司不详201520241110-1325km宽带Ku (12–18 GHz)Ka (26.5–40 GHz)光通信2018年首射三星4600颗不详不详201520281500km每月200-GB总流量V (40–75 GHz)22.55–190GHzO3b27颗泰雷斯•阿莱尼亚和波音700 kg200820148000km电信港用户1Gbit/s Ka (26.5–40 GHz)无20颗在轨TelesatLEO117颗以上空客和劳拉不详201620211000–1248千米光纤等级Ka (26.5–40 GHz)光通信2018年首射表2 铱卫星公司2013-2017年主要财务数据(单位:百万美元)2013 2014201520162017总营业收入 382.6 408.6 411.4 433.6448.0服务总收入 292.1 309.4 317.0 334.8349.7用户设备销售收入 73.3 78.2 73.6 74.277.1工程和支持服务收入 17.3 21.0 20.7 24.621.2净利润 62.5 75.0 7.1 111.0233.9调整后的净利润 62.5 75.0 94.2 111.0233.9运营EBITDA 201.1 216.5 234.0 254.2265.6 OEBITDA利润率 52.6% 53.0% 56.9% 58.6%59.3%用户数量 664,000 739,000 782,000 850,000969,000现金支出 403.5 441.1 494.8 405.7400.1净债务 695.2 733.0 1041.8 1254.31455.6表3 铱卫星公司2013-2017年资产平衡表(千美元)20172016201520142013总流动资产411072516,770481718573,113369,558总资产3,782,0513,499,6253,0711742,773,2372,179,760长期负债合计19713562,072,6731740,8391439,0231138,766总所有者权益1596,4691343,7581228,7211231864939,495表4 铱卫星公司2016和2017年现金流对比(百万美元)20172016变化运营活动带来的净现金259.6225.234.4用于投资活动的净现金(372.7)(242.4)(130.3)融资活动带来的净现金16.9224.2(207.3)表7 铱卫星公司设施分布模式上,都最为接近国内企业倡议中的低轨宽带星座,因此用铱星来作为参照物,考察相关经济指标,是比较合理的。
RADECS Workshop 2018暨第二届电子器件辐射效应国际会议在京召开
Space International 国际太空·总第474期61孔令东 刘平 (中国航天电子技术研究院)2018年5月16-18日,“RADECS Workshop2018暨第二届电子器件辐射效应国际会议”在北京成功召开。
本次会议旨在构建高端学术交流合作平台,助推航天强国建设,引领元器件抗辐射专业创新发展。
经中华人民共和国外交部批准,在中国航天科技集团有限公司科技委的大力支持和指导下,会议由王海波副总经理发表主题演讲中国航天电子技术研究院主办,北京微电子技术研究所和哈尔滨工业大学承办。
元器件和系统辐射效应协会(RADECS)是国际辐射加固领域最重要的权威学术组织之一,本次RADECS Workshop 大会是第一次在中国举办,也是第一次在非欧洲国家举办。
RADECS 高度重视在中国举办的本次会议,派出了由6名专家组成的专业代表团出席会议。
中国航天科技集团有限公司副总经理王海波、科技委副主任江帆、国际业务部副部长郭建平,中国航天电子技术研究院副院长王燕林、科技委原主任谢天怀、科技委副主任赵元富,北京时代民芯科技有限公司副总经理王勇,哈尔滨工业大学副校长郭斌等领导出席会议。
中国科学院、中国电子科技集团有限公司、哈尔滨工业大学等60余家单位参会,共有来自15个国家的260余名专家、学者和代表应邀参加了本次会议。
开幕式上,中国航天科技集团有限公司副总经理王海波发表了题为《中国航天的成RADECS Workshop 2018 暨第二届电子器件辐射效应国际会议在京召开 RADECS Workshop 2018 and the 2nd International Conference on Radiation Effects of Electronic Devices Held in Beijing王燕林副院长致辞 大会主席赵元富主持会议就与发展》的主题演讲,重点介绍了中国航天在独立自主、自力更生发展历程中取得的伟大成就,展望了中国航天科技集团有限公司在航天强国中“开放包容、合作创新”的发展前景,并结合《筑梦航天》视频专题介绍了中国航天抗辐射加固元器件的技术发展和取得的丰硕成果。
TC5-2018-025-高通量卫星通信系统终端技术及应用-503所
01 终端及天线相关技术与应用 机载卫星通信终端
OAE KRFU KANDU Modman
MODMAN
Modem Manager
航天恒星科技有限公司(503所) Space Star Technology CO., LTD
6
01 终端及天线相关技术与应用
关键技术
波束切换技术
环境适应性
01 终端及天线相关技术与应用
行业需求
技术发展
1、分立单元模式存在部 署复杂、操作复杂、用 户体验度较差,急需简 单化,易于部署操作地 面终端; 2、高通量卫星应用,要 求大量、广泛部署地面 终端; 3、用户体验度成为地面 终端推广用户关注点
1、 ASIC、SOC技术快 速发展及广泛应用,使 得设计难度降低; 2、POE供电技术日趋成 熟; 3、基带、射频一体化集 成设计技术不断完善。
船载
机载
蜂窝式天线 11
01 终端及天线相关技术与应用
航天恒星科技有限公司(503所) Space Star Technology CO., LTD
液晶相控阵天线技术——原理
液晶相控阵天线使用超材料形成全息波束,这意味着可以使用软件而丌是机械部 件来动态地调整天线指向,这也大大降低了天线的功耗。
使用具有电子波束成型功能的与用集成电路(ASIC)微芯片。这些芯片不非 常小的贴片天线组合组成一个单元,超过500个单元分布在经过射频优化的面 板上,构成了该类核心模块的基础。核心模块可以组合成各种尺寸和配置来构 建所需性能的相控阵天线,拥有前所未有扩展能力。
嵌入式微处理器能够动态地控制每个单 元的信号相位,以传输(或接收) 任何方 向的波束。
1110
01 终端及天线相关技术与应用
7铱星及卫星移动通信系统(修改2)
• ETSI建议的卫星个人通信网络结构
➢结构(d)中使用了双层卫星网络构建的混 合星座结构。非静止轨道卫星使用星际链 路进行互连,使用轨间链路(IOL:InterOrbit Links)与静止轨道数据中继卫星互连。 移动用户间的呼叫传输延时等于两个非静 止轨道卫星半跳的延时加上非静止轨道卫 星到静止轨道卫星的一跳的延时。在该结 构中,为保证非静止轨道卫星的全球性互 连,需要至少3颗静止轨道中继卫星。 21
第三代卫星移动通信系统:手持终端 ·1998年,铱(Iridium)系统成为首个支持手持终端的全球低轨卫星移动通信系统 ·2003年以后,集成了卫星通信子系统的全球移动通信系统(UMTS/IMT-2000)
5
卫星与地面移动通信系统的比较
卫星移动通信系统 易于快速实现大范围的完全覆盖
全球通用
地面移动通信系统
第一代卫星移动通信系统:模拟信号技术 ·1976年,由3颗静止卫星构成的MARISAT系统成为第1个提供海事移动通信服务的 卫星系统(舰载地球站40W发射功率,天线直径1.2米) ·1982年,Inmarsat-A成为第1个海事卫星移动电话系统
第二代卫星移动通信系统:数字传输技术 ·1988年,Inmarsat-C成为第1个陆地卫星移动数据通信系统 ·1993年,Inmarsat-M和澳大利亚的Mobilesat成为第1个数字陆地卫星移动电话系统 支持公文包大小的终端 ·1996年,Inmarsat-3可支持便携式的膝上型电话终端
铱星及卫星移动通信
1
主要内容
➢1.卫星移动通信及其关键技术 ➢2.铱星计划及其衰落 ➢3.宇宙垃圾与空间碎片产生及危害 ➢4.星座构型设计与保持技术、轨道摄动理论
2
• 1. 卫星移动通信及其关键技术
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铱星9523通信终端与铱星RUDICS服务业务
RUDICS概述
铱星数据拨号(Dial-up data service)业务,具有实时性、高速率、全双工、连续传输、数据量大等特点,是铱星SBD(Short Burst Data)数据业务所不能比拟的。
例如,一个铱星9523数据终端用户,借助数据拨号,可与另外一个铱星9523数据终端用户实现点对点的、具有2.4Kpbs速率的、双向的、大数据量传输。
但是,一些应用场合,例如海洋观测浮标监测系统,具有数量众多的分布数据采集终端。
这种系统通常采用分布集中式的数据传输设计方案,实现一台数据应用中心服务器,对分布的,众多的数据单元进行数据采集,远程控制以及数据处理。
显然铱星点对点这种简单结构的系统,显然无法满足上述的需求。
而铱星数据拨号(Dial-up data service)和RUDICS业务的推出,通过为分布的众多铱星9523数据终端与中心服务器搭建起“中继或路由”服务,使得“分布集中式”铱星数据传输系统的应用,成为了现实可能。
这一解决方案,满足了用户对系统内众多远程数据单元与中心服务器之间,高速率、全双工、实时地连续数据传输的应用需求。
远程数据单元的数量,通常可以是成百上千个。
这种系统可以是贵重物品的监控,海洋浮标数据的采集,远程观测数据收集以及文件传输
RUDICS全称为router-based unrestricted digital internetworking connectivity solution,作为铱星系统内的网关服务器,用于铱星网络上的数据呼叫的双方,任何一个“呼叫方”,一旦向铱星RUDICS服务器发起数据拨号呼叫,RUDICS服务器则会链接到用户数据中心服务器,从而在铱星9523数据终端与用户数据中心服务器之间建立起一个“端到端”的IP链接。
并允许多个铱星9523终端,呼叫同一个RUDICS组号码,同时连接到同一个用户数据中心服务器,也就是说,RUDICS 可以为其组内的每一个设备都提供一个数据通道。
RUDICS应用场合
1、数据速率最高2.4kbps,并且快速传输到铱星网络上的场合
2、许多铱星9523数据终端向同一主机发送数据的场合
3、远程铱星9523数据终端需要获得中心服务器主机反馈信息的应用场合
RUDICS特点
通过RUDICS构建的分布集中数据传输系统具有如下特点:
(1)极高的安全性:
a)只有RUDICS组内的铱星9523数据终端用户,才能呼叫特定分配的RUDICS组号码,进而才能最终连接到RUDICS组绑定的用户数据中心服务器。
(2)高效率
a)RUDICS数据链接建立快速,仅为9-13秒;
b)可最大限度地使用2.4kbps的数据吞吐率;
c)可实现全双工、实时的连续数据传输;
d)数据中心服务器和铱星9523终端都可以作为主叫方,发起呼叫连接。
(3)系统容量大
a)一台用户数据中心服务器,可以同时向多个铱星9523终端发起呼叫连接;或者同时接听多个铱星9523数据终端连接;
b)理论上,在RUDICS组内,分布的铱星9523终端数量是没有限制的。
(4)灵活性
a)对用户数据设备没有特殊的协议要求
b)对用户操作系统环境无特别的要求
c)无TCP/IP协议要求
对于采用TCP/IP的许多远程终端,可以采用RUDICS PPP呼叫类型;而对于采用未知协议的许多远程终端,例如铱星9523终端,则采用RUDICS STD呼叫类型。
RUDICS应用系统组成
(1)数据中心服务器:
一台;
具有静态IP地址和端口(例如高校,科研单位,企事业单位通常会具备这个条件);
与RUDICS服务器绑定(办理RUDICS业务通常会收费的,大约2000美元/年);
选择RUDICS服务类型为RUDICS STD
选择RUDICS组名
(2)铱星9523数传终端:
若干台,
每台终端装有铱星SIM卡,每张卡的开通和缴费情况与铱星手机一致;
每张SIM的号码预先分配到该RUDICS组,即只能使用RUDICS的SIM卡;
(3)铱星运营商:
一个;
具有办理铱星数据业务(包括RUDICS)能力;
具有提供技术支持服务的能力。
2016-6-15。