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跨頻多路通信轉接平臺設計與實現

作者: 時間:2012-06-01 來源:網絡 收藏

摘要:提出一種適合于快速接入、靈活操作的跨頻多路,可災害現場多種制式的系統的互聯互通,尤其對于重大災害事故、突發事件現場,以為核心,現場通信指揮組網,并可消防、公安、武警、人防等多部門資源共享、信息互通,為災害現場指揮構建了較為完善的指揮
關鍵詞:無線通信;;CTI;應急救援

0 引言
隨著社會經濟的發展,我國的滅火救援形勢逐步趨向社會化、全局化、復雜化和智能化,火災、事故救援現場的特殊性對災害現場的通信鏈路暢通無阻提出了更高的要求。消防部隊在現場救援中分為戰斗班組、后勤班組、通信班組等,同時在災害現場還存在公安交警維持秩序、醫療救援小隊搶救傷員、現場指揮中心全局指揮。在如此復雜的通信環境中,要兼顧到各個角落,又要確保整體統一,就需要現場所有存在的通信設備高效有序互聯互通。
而當前在救災現場通常使用的無線通信設備包括集群/常規電臺對講機、GSM/CDMA手機、衛星電話等,這些設備無法直接互通,即使集群/常規電臺對講機使用的頻段分為350 MHz,450 MHz,800 MHz等,同樣無法直接互通。因此很容易形成各自獨立,無法溝通的信息通信點,大大降低了救援的效率。
本文針對消防救援現場現狀,為解決指揮救援指令不能及時下達的問題,依據消防通信標準,研制一套適用于災害救援現場的消防部門通信交互平臺,提高救援現場指令傳達和信息反饋的效率,從技術上支持實現對現場各部門的集中統一指揮。

1 跨頻多路通信轉接平臺系統
1.1 原理
目前一般可用三種轉換模式實現多制式通信交互。第一種為不同種類不同頻段通信方式的信令直接交互;第二種為以某第三方信令為基礎建立一個“共通信令”的轉換模式;第三種為不考慮信令的轉接模式,而僅在模擬語音端進行讀取與交互。
第一種工作模式中需要對所有接入的通信方式預先設置好接口狀態,通過一個處理器,進行轉接交互,當接入的通信端逐漸增加時,處理器所要處理的任務呈幾何數增長,這樣的工作方式系統復雜且無法滿足多路交互的需求,如圖1(a)所示。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/154751.htm

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第二種工作模式中當有任何建立通話的信令傳送至處理器時,都將之轉換成共通信令,再根據被叫方使用者的信令類別作適當的轉換后傳送出去。此模式須針對不同的信令加以分析并提出一套轉換機制,能夠使各類的信令都轉換成“共通信令”。雖然此種工作模式可處理多路交互需求,但是仍不能降低系統復雜度,如圖1(b)所示。
第三種工作模式。僅針對瀆取語音數據,將讀取到的語音數據通過CTI技術,進行轉接交互。該模式無需考慮各種通信方式的信令問題,容易實現,系統的成本較低,且在保證系統復雜度的同時,能處理多路交互需求,如圖1(c)所示。
根據前面介紹的我國消防現場通信的現狀,因為大量使用了集群/常規電臺、對講機作為主要的通信設備,且由于數字集群信令格式編碼都由各廠商自主制定,并且對外保密,故不易進行破解,所以選用第三種工作模式。
1.2 硬件組成
跨頻多路通信轉接平臺由一個中央處理器、半雙工控制模塊、雙工控制模塊、用戶接口模塊、電源模塊、轉接平臺終端組成。半雙工控制模塊可連接超短波電臺、集群電臺、短波電臺等;雙工控制模塊可接入有線電話網絡、GSM通信網絡、衛星電話網絡等;用戶接口單元可連接監聽電話。系統組成框圖如圖2所示。

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中央處理器基于雙線模擬線路與各接口模塊相連接,采用直流環路信號工作方式。半雙工控制模塊通過使用電臺16針的擴展接口,接收/發送音頻信號,通過TCP/IP協議,接收平臺終端命令實現令牌控制。雙工控制模塊提供了移動電話網絡的接入功能。中央控制器具有16路以內的話路并行處理能力,通過高性能DSP算法實現精確的信號音檢測和分析,支持DTMF和FSK兩種模式,通過編程實現各路通話的交換,并能進行同步錄音等功能。
半雙工控制模塊將電臺的四線信號(收發各2線)轉換為2線信號,實現電話和電臺的互聯互通功能。并且將電臺PTT控制信號有序刪除,根據指令進行令牌網的控制。接口采用DSP技術設計,可準確監測語音,并儲存延遲發送的語音數據,以防止丟失。
雙工控制模塊采用高度整合的芯片組,可與當地基站完全兼容,提供標準的鈴流/饋電接口,PSTN網絡直接連接進入中央處理器。
用戶接口單元提供了一路監聽電話線路,保證了調度人員對全局使用情況的了解。
平臺轉接終端為一臺運行調度維護軟件的計算機終端,通過平臺轉接終端主要可完成兩項功能:一是完成有/無線呼叫轉接以及多方會議等各種調度功能;二是對系統的各類參數進行修改、查看和設置,以及完成監控系統運行狀態和顯示系統告警信息等的管理、維護功能。并且對所有進入中央控制器的語音信號進行全程錄音。


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