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1、 公安消防系统TFDM无线移动音视频指挥系统技术方案 二O一二年六月目 录第一章 概述- 2 -方案概述- 2 -第二章 设计原则- 2 -2.1 先进性原则- 2 -2.2 开放性原则- 3 -2.3 可伸展性原则- 3 -2.4 安全性原则3-2.5 可靠性原则- 3 -2.6 设计依据- 3 -第三章 系统组成及主要设备- 4 -3.1 TFDM无线图像传输设备介绍- 4 -3.1.1 工作原理- 4-3.1.2 TFDM超短波无线图像传输方案- 10 -3.1.3 车载无线图像传输系统- 11 -3.1.4 单兵式无线图像传输系统-15-第四章 项目组织方案- 18 -4.1项目负责人
2、组织结构- 18 -4.2 项目管理人员职能- 18 -4.2.1项目总负责人- 18 -4.2.2 项目质量负责- 18-4.2.3 项目技术负责- 19 -4.2.4 项目规划负责- 19 -4.2.5 项目售后维保服务办法- 19-成功案例- 20 -第一章 概述方案概述 为保障紧急突发事件现场的通信指挥任务,我单位采用了最先进的技术。数字视频处理技术、数字多媒体编解码技术、MPEG2图像压缩、H.264图像压缩和无线传输技术、TFDM数字移动图像传输技术等当今国际先进技术,组成一个功能较为完备的移动指挥中心。该系统在处理紧急突发事件中机动灵活、快速反应,实现通信保障、指挥调度、图像采集
3、传输等功能,把现场情况通过无线图传系统回传指挥中心(指挥人员可直接观察到现场情况,为指挥人员进行信息研判、指挥决策提供依据,为科技防灾、减灾,应急突发事件等工作提供有力的技术保障)对现场通信进行组织,管理和控制,实现现场与远地指挥中心之间的远程双向语音联络、数据,图像等信息传输,使指挥中心的指挥决策人员如临其境,及时获得现场信息,提高决策的准确性和及时性。现场与上级指挥中心联网,具有其他商业通信网无法提供的快速无线多用户接通能力及完善的指挥调度功能,能够为紧急事件处理提供快捷的音视频双向通讯和专业的指挥调度功能,无疑是现场无线指挥调度最佳解决方案。第二章 设计原则在实际的突发事件的处理过程中,
4、仅仅具备完善的后方应急指挥中心是不够的,现场指挥车仍然需要强大并可独立指挥的临时指挥中心,应急指挥车作为应急指挥中心派驻现场应急救援的最高指挥场所。救援人员通过图传系统将现场图像传输至总指挥中心供领导和专家做远程救援计划分析。Timestech应急处突系统解决方案更具响应性、可部署性、高灵敏性、多功能性,对实施现场紧急救援指挥工作起到了极其重要的作用。移动消防指挥平台由TFDM窄带高清单兵图传系统和TFDM窄带高清车载图传系统构成。公安局指挥中心设备由通信终端设备,现场通信组网设备,作战指挥室设备等组合构成。专用功能车组合移动指挥中心采用通信线缆或无线网络设备互联互通。根据需求及技术特点,成都
5、时代星光公司提出了基于TFDM超短波图传系统、应急救援系统方案。根据应急救援的具体情况,在设计中应遵循下列原则:2.1 先进性原则 采用先进的设计思想,选用先进的网络设备,使网络在今后一定时期内保持技术上的先进性。2.2 开放性原则网络设计及网络设备选型遵从国际标准及工业标准,使网络具有高度的开放性和所提供设备在技术上的兼容性。2.3 可伸展性原则网络设计在充分考虑当前情况的同时,必须考虑到今后较长时期内业务发展的需要,留有充分的升级和扩充的可能性。充分利用现有通讯资源,为以后扩充到更高速率提供充分的余地。另一方面,还必须为网络规模的扩展留有充分的余地。2.4 安全性原则系统的设计必须贯彻安全
6、性原则,以防止来自网络内部和外部的各种破坏。贯彻安全性原则体现在以下方面:1.设备采用的是数字通信技术;2.提供了信道的加密;3.用户可以通过设置自或另加独立加密设备实现更高的安全性;4.网络内部对资源访问的授权、认证、控制以及审计等安全措施:防止网络内部的用户对网络资源的非法访问和破坏。2.5 可靠性原则系统的设计必须贯彻可靠性原则,使网络系统具有很高的可用性。可靠性原则体现在以下方面:1.选用技术先进、成熟高可靠性的网络设备;2.系统增益储备高;3.链路的可维护性好;4.可管理性原则2.6 设计依据GJB 1210-91接地、搭接和屏蔽的实施JB/ZQ3011工程机械焊接通用技术条件GA/
7、T75-94安全防范工程程序与要求GTB856软件工程国家标准计算机信息系统安全专用产品检测和销售许可证管理办法无线电委员会无线电使用管理办法系统应具有良好的可管理性,使得网络管理人员能方便及时地掌握诸如网络拓扑结构、网络性能统计、网络故障等信息,能简便地对网络进行配置和调整,确保网络工作在良好状态。根据应急救援实际应用的初步设计要求和相关的设计标准,通信指挥车必须具备较强的通信功能和现场监控能力。此车具备高度的机动性、独立性和可靠性。能快速到达现场的应用需求第三章 系统组成及主要设备该系统主要由一套高清单兵无线图像传输系统,一套高清车载无线图像传输系统构成。图像传输通过前端摄像机进行图像和声
8、音的采集,然后将采集到的图像和声音通过单兵发射机传输至指挥车上的单兵接收机,通过接收机将事发现场的情况还原成图像通过监视器显示出来,供现场指挥员察看火场内情况。同时将图像和声音输入车载发射接收对图像进行整合处理,然后运用无线的方式发回指挥中心。其中,单兵至指挥车的覆盖范围最远可以达到4km,但具体距离要根据现场的无线环境和地形而定。通过这种方式,我们可以对发生火灾的地点进行现场监控,从而达到将现场的音视频传回指挥中心,然后由指挥中心来指挥的效果。整个系统稳定可靠,灵活性强,可以应对多种多样复杂多变的紧急情况。在系统构建中,单兵主要负责现场图像信息的采集;车载主要负责对单兵采集到的信息进行整合处
9、理,然后转发这些图像数据到指挥大厅,从而实现实时的图像传输效果。特别提示:在项目实施过程中,为了避免系统在日后使用中遭受雷击,建议安装防雷器、避雷针并采取良好接地等必要的避雷防雷措施。本章节主要介绍各个传输系统的传输理论和流程。3.1 TFDM无线图像传输设备介绍3.1.1 工作原理无线图像传输主要有两个概念,一是移动中传输,即移动通信,二是宽带传输,即宽带通信,因此,研制能够在高速移动过程中将频带很宽的高清晰视频进行稳定传输的无线图像传输系统,就要解决二个主要问题:一是由多径传播引起的回波;二是频率资源的使用率和渐趋饱和的问题。在过去的无线图像传输,主要是以单向的模拟音视频务为主,一套音视频
10、采用一个单独的频点,单频网可以提高频率资源的利用率,但是在不同地点用相同频率同频发射播出音视频时,它们之间会有相互干扰,另外,由于接收或发射的一方处于移动状态,无论是发射或接收都会遇到强烈的多径干扰即回波干扰,因此,对回波干扰的处理方式可能从根本上影响一个无线高清晰度视频实时传输系统的性能,而Timestech无线数字高清晰度视频实时传输系统中的TFDM传输技术正是可以有效地利用回波而不是消极地排除回波引起的问题。我们重点在探究无线数字高清晰度视频实时传输系统中解决多径干扰问题的TFDM传输技术,并就其中一些特性进行分析。模拟发射机和数字发射机器工作原理之间的主要差别是,前者的发射机输出是由连
11、续变化的模拟信号调制过的载波,而后者是通过一系列分立状态之间的切换来传递信息的,这一过程称为信道编码,数字等效于调制。地面发射可以有比卫星之类的发射更大的功率,所以能将更强的信号发送到接收机。这就有可能采用多电平信号,这种信号的功率以一系列阶梯波发射出去,不存在一个阶梯信号被误认为另一阶梯而造成的杂波。结果是减少了所用的带宽。 TFDM这种调制技术,有助进一步节省带宽。接收机接收到信号后在把数字信号变成模拟信号之前对误码及残留受损数据进行处理,只要误码修正系统还工作在它的能力范围之内,就不会出现明显的质量下降。但如果误码超过可以矫正的范围,MPEG解码后的结果就非常糟。因此画面和声音的原始质量
12、实际上由压缩系统的性能决定,而不在于射频发射通道。在数字通道系统中,信号强度并不直接影响图像质量,图像质量由比特误码率决定,一般由信号差造成,从整体上看,信道只有足够好,才能保证在所有可以预见的条件下,不会发生超出误码校正范围的情况。 传输机理信道包括调制器,发射机,天线,接收天线和解调器以及发射机和接收机之间的中转部分。通常最不受控制的就是传输途径。传输路径将引入宽带噪声或者高斯噪声,以及由于闪电引起的脉冲噪声等,这两种效应都能通过误码矫正来处理。卷积内码抗噪声性能很好,而交织的里德-索罗门码可以解决突发误码。 经过反射物体的延时反射信号叠加在接收机接收的直达信号上,在模拟传输过程中这将导致
13、重影。在简单的数字传输中,比特率非常高,以至反射信号可能落后直达信号几个比特,引起码间串扰。与噪声不同,噪声是统计的,由反射造成的干扰则是连续不断的,其结果就是一个高比特误码率,造成纠正系统难以应付。 提当前国际上全数字高清晰度视频实时传输系统中采用的调制技术主要有:QPSK(四相移相键控),MQAM(多电平正交幅度调制),VSB(多电平残留边带调制)和TFDM(正交频分复用调制)。QPSK广泛应用于数字微波通讯系统,数字卫星通讯系统及有线电视的上行传输;采用这些高速数据调制技术,能有效的提高频谱利用率,进一步提高抗干扰能力,满足高清晰图像的传输要求用。 TFDM技术原理TFDM的解决办法是发
14、送许多个载波,而每个载波都具有一种低的比特率。它是把多个载波紧密而高效地组装起来,相互间没有干扰。由于使用很低的比特率,反射信号与直达信号可在同一比特的期间到达,收反射的干扰比较小。 图1一个串行数据信号波形基本上包含一序列矩形脉冲。矩形的变量是sinx/x 函数,因此基带脉冲序列具有sinx/x 频谱特性。当这个信号波形被用来调制一个载波频率时,结果为一个以载波频率为中心的对称sinx/x频谱。如图1所示,频谱里的零点出现在载波后几倍比特率的间隔上。接下来的载波可以其它零点为中心放置, 图2 载波频谱如图2所示。载波之间的相位为90o,或sinx的一个象限。也就是说,这些载波是相互正交的。实
15、际上,整个频谱几乎是矩形的,由几千个载波被插入在一起,并填满可用的传输信道。 为了使调制系统更有效的克服码间干扰,还可以进一步采取措施,利用保护间隙(Guard Interval)进一步抑制反射。保护间隙设在比特与比特之间。在保护间隙里,载波返回到未调制状态,保护间隙的周期比反射周期更长。这样,在接受到下一个比特之前,就有足够时间让反射信号衰减掉。 保护间隙的使用,无疑降低了载波的效率,因为有些时间它是不发射数据的。一般效率降低20%左右。但是,因为这种设计大大改进了误码统计,纠正系统只需要很小的冗余,所以大大提高了有效传输率。 保护间隔的使用可以避免符号间的干扰,但接收到的信号的相位和幅度仍
16、然会受到影响,这个问题靠动态均衡来解决,一个已知相位和幅度的预定信号定期发送,接收机利用这个信号来测量信道的响应,各个载波的均衡特性就根据这个测量来计算。实际上就是TFDM频谱要带有一个“向导”信号,其能量比其它信号稍强。此向导信号是在整个信道指定的频率上分布,构成整个传输的标准。TFDM接收机对这个载波的符码进行快速傅立叶(FFT)计算,甚至在多经环境下,FFT计算能提供一种有效的频谱分析,算出相关系数,完成多径接收频谱变更的均衡计算。 只要信号强度足够,对采用TFDM调制技术的信号进行接收就不需要定向天线,可以进行全向天线移动接收。 考虑到高电平(高至0dB)、长时间延迟的动态和静态多径失
17、真时, TFDM系统具有性能上的优势。当需要大范围单频网络(SFN)(8k模式)或运动接收(2k模式)的服务时,TFDM系统性能上具有优势,如高清晰视频传输-T 2K系统能承受达数百赫兹的移动回波,所以TFDM系统对移动更为可取。但TFDM技术上的优势也使发射机的设计变得更加严格,发射机的线性失真会引起交调,两个输入频率产生和频或差频,导致多载波互相干扰。 但是,应该指出:当前在任何现存的DTTB系统中,任何信道间隔,无论是6MHz,7MHz或8MHz,还不能实现大范围SFN、运动接收以及高清晰视频传输服务。针对每一特殊应用必须选择特定的系统参数TFDM抗多径干扰传输技术的工作原理: 编码的正
18、交频分复用即TFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术是无线数字高清晰度视频传输系统为克服在发送中多径传播的干扰和移动接收以及频率资源的利用问题而引入的。在TFDM传输系统中,将传输信道分成许多子信道,每个信道对应一个载波,同时将需要传输的信号分割成许多部分,每个部分采用一个载波进行传输。经过这样的分割后,每个信道中传输的信号的速率将会变得很低,于是信道中的每个调制后的符号的时长将远远大于回波的延时长度,如果在每个符号间插入保护间隔,则只要多径延时不超过保护间隔的长度,多径传输就不会带来符号间的相互干扰,只能是在符号内部相互
19、叠加或相互削弱,而这种特性可以表示为信道的传输函数,使用适当的导频信号可以在接收端得到这样的传输函数,从而可以正确恢复符号的原始值。上述的特性一方面使得TFDM传输系统技术比较适合无线数字高清晰度视频传输系统传输实时图像的复杂情况,包括移动接收时信道特性不断变化的情况,另一方面也使得TFDM技术比较容易实现单频网络。于是为了进行相关解调,必须得到每个信道对应的频率响应Hm。这些频率响应是通过使用在时间频率域上特定分布的导频信号而获得的,导频的选取是根据信道的时间和频率的变化特点和抽样定理来确定的。Hm主要包括两个要素:一个是相位,另一个是模。而模表示每个信道对信号的衰减,由于回波信号有加性和减
20、性的差别,所以每个信道的模是不一样的。信道的模的大小可以用来粗略地衡量该信道的可靠性,从而指导解码过程,得到更为可靠的结果。TFDM技术应用于无线图像传输领域所具有的优点:1)、 适合在城区、城郊、建筑物内等非通视和有阻挡的环境中应用,表现出卓越的“绕射”“穿透”能力。传统的微波设备,必须在通视条件(既收发两点之间必须无阻挡)下才能建立链路,所以使用中受环境制约,需要提前考察环境,拟定、实测收发点。即使成功“布点”,天线定向、线缆布置等工作也相当烦琐,不仅直接限制视音频源的获取、传输,而且系统的可靠性、工作效率也大打折扣。TFDM无线图像设备则彻底改变了这种局面。因其多载波等技术特点,TFDM
21、设备具备“非视距”、“绕射”传输的优势,在城区、山地、建筑物内外等不能通视及有阻挡的环境中,该设备能够以高概率实现图像的稳定传输,不受环境影响或受环境影响小。其收发两端一般采用全向天线,无须预先“踩点”、“定向”、布设繁杂的视音频输入、输出电缆,视音频源的采集端、接收端可根据现场情况及指挥的要求自由活动。系统简单、可靠,应用灵活。2)、 适合高速移动中传输,可应用于车辆、船舶、直升机/无人机等平台。对于大多数行业而言,无线图像的一般应用模式是:视音频前端采集接入点(车、船、机)-视音频处理中心(一般通过有线链路或卫星通讯)。所以车辆、船舶、直升机/无人机等平台是系统非常重要的组成部分,其核心的
22、功能之一就是实时接入前端的图像。微波(数字微波、扩频微波)、无线LAN等设备因其技术体制的原因,无法独立实现收、发端的移动中传输。如应用到车辆、船舶上,通常的方案是再配置附加的“天线伺服稳定”装置,以解决电磁波定向、跟踪、稳定等问题,且仅能在一定条件下实现移动点对固定点的传输。这样,其系统的技术环节多,工程复杂,可靠性降低,造价极高。但对于TFDM设备,它不需要任何附加装置,就可实现固定移动,移动移动间的使用,非常适合安装到车辆、船舶、直升机/无人机等移动平台上。不仅传输有高可靠性,而且对比以上的方案,由于无须再配置附加的“伺服稳定”装置,所以表现出很高的性价比。3)、 适合高速数据传输,速率
23、一般大于4M bps,满足高质量视音频的传输。高质量的视音频除对摄像机的要求外,对编码流、信道速率要求十分高。一般的数字微波,扩频微波传输中,虽然采用MPEG2编码,但信道多采用2M速率,如E1,使得解码后的图像分辨率一般为352288,无法满足后期分析、存储、编辑等要求。TFDM技术每个子载波可以选择QPSK、16QAM、64QAM等高速调制,合成后的信道速率一般均大于4M bps。因此,可以传输MPEG2中4:2:0、4:2:2等高质量编解码,接收端图像分辨率可达到576720或480720,满足后期分析、存储、编辑等要求。4)、TFDM具备优异的抗电磁干扰性能。对抗频率选择性衰落或窄带干
24、扰及信号波形间的干扰性能优越,通过各个子载波的联合编码,具有很强的抗衰落能力。在单载波系统中(如数字微波,扩频微波等),单个衰落或干扰能够导致整个通信链路失败,但是在多载波TFDM系统中,仅仅有很小一部分子载波会受到干扰,并且这些子信道还可以采用纠错码来进行纠错,确保传输的低误码率。5)、 信道利用率很高。这一点在频谱资源有限的无线环境中尤为重要;当子载波个数很大时,系统的频谱利用率趋于2Baud/Hz。3.1.2 TFDM超短波无线图像传输方案在本方案中,主要涉及单兵式无线图像传输设备、车载式无线图像传输设备。单兵主要完成音视频信号现场采集的功能,将突发事件或者自然灾害的现场画面向指挥车进行
25、传输;单兵采集的信号会在指挥车上进行显示。车载系统根据现场具体情况直接指挥单兵的下一步动作,另外,将现场的信息通过车载的发射系统向指挥中心进行传输。系统示意图请参考图一所示: 图一 方案系统示意图关于此图像传输系统,重点说明以下几点:1、 覆盖范围:此系统的覆盖范围为以指挥中心接收点和指挥车之间,根据地理环境,可视距离的情况下,可达到40KM以上。2、 图像传输流程此系统由单兵完成图像采集、然后通过无线背负式设备进行图像传输,单兵的传输距离与当地的地理和无线环境密切相关,可以覆盖13km的范围。也可以在指挥车上面安装摄像机,对现场和单兵的情况进行拍摄。(1)单兵将事故现场图像和声音传回指挥车,
26、通过指挥车上面的车载图传系统再传回指挥中心供领导决策,判断,并采取有效的指挥。(以后实现超远距离是:单兵将事故现场图像和声音传回指挥车,通过指挥车上面的车载图传系统传回中继站,再通过中继站传回指挥中心,共领导决策,判断,并采取有效的应急指挥。达到更远传输。)3.1.3 车载无线图像传输系统移动通信车具备多重角色:充当单兵系统的信号和指挥、也可以单独在现场利用车载摄像机完成现场信号采集并把信号传回应急指挥中心。单兵和车载摄像机的信号可以通过车载发射机进行发射。车载发射机的覆盖范围也是与当地的地理和无线环境密切相关,在开阔地带可以达到40km以上。1、车载无线图像发射机(1) 车内配置我公司的TI
27、M2008TXA车载式数字无线图像发射机一台,完成现场采集的图像和声音实时传送到指挥中心,本设备符合MPEG-2/DVB-T/DMB-T技术标准,采用COFDM或TFDM多载波调制技术,通过无线射频信号将声音和图像在空中进行远距离传输。在非可视情况下,最远距离可以达到30km左右,在可视距离情况下,传输距离最远可以达到100km左右。(2)发射机平时使用车载全向天线1副,可备用1副玻璃钢全向天线;(3)发射机车载全向天线可折倒在车顶平放;(4)发射机馈线应满足使用天线升降器的需要;(5)车载发射机可灵活选择单兵、车顶或车内的音视频信号进行传输(6)主要技术参数请参考以下说明A、型号定义:TIM
28、2008TXA车载无线图像发射机B、技术说明TIM2008TXA-H系列车载式数字无线图像发射机,安装在现场无线指挥车上,将现场采集的图像和声音实时传送到指挥中心,通过指挥中心和车载设备配套的无线高清移动接收机接收来自现场的音视频信号;从而可以达到实时而清晰地观察现场情况并进行有效的远程指挥。本设备图像符合H.264技术标准,设备采用TFDM多载波调制技术,通过无线射频信号将声音和图像在空中进行远距离传输。C、技术参数: (1)技术标准:符合ETSI EN 300 744、工信部无2008 333号、QB/SDXG-001-2008技术标准(2)调试方式:TFDM(向下兼容COFDM)(3)工
29、作带宽:1.8M/3.8M/7.8M、1.25M/2.5M/6M、2.5M/5M、2M/4M/8MHZ可选(4)工作频段:174860MHZ/1.2GHZ/2.4GHZ可选(5)输出功率:120W可调(6)视频输入格式:隔行: 720*576 50i (PAL) 720*480 60i (NTSC)逐行: 720*576 25p 720*480 30p(7) 视频输入接口:标准A/V接口,HDMI接口(选配)(8)视频编码格式:ITU-R BT.656 4:2:2(MPEG2/H.264)(9)音频编码格式:AC3/AAC/LPCM(10)视频无线速率:600K15Mbps/s(11)音频无线
30、速率:64K/96K/128K/256K/384K(12)误码率: 10-8(13)图像质量: 分辨率720x576、1920x1080(选配)(14)无线传输距离: 1030km(15)调制星座: QPSK/QAM16/QAM64可调(16)FEC编码: 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8可调(17)保护间隔: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32(18)加密标准: 支持AES/ABS(64位/128位)(19)发射参数调整:支持功率、频率显示面板设置(20)安全设置: 支持密码随意设置和解除密码显示面板设置(21)调制参数设置:支持调制星座、FEC编码、保护间隔、带宽显示面板设置(
31、22)编码参数调整:支持视频码流、音频码流显示面板设置(23)发射机状态:支持所有参数查询、发射频率锁定状态动态显示(24)视频输入状态:支持自动识别输入视频格式和无信号输入提示功能(25)移动速度: 地面移动速度200km/h(26)供电方式: AC220V/外置电池/支持外接电源(26)电池电量检测:支持系统电池电量检测和显示(27)安全操作模式:用户级操作/厂家操作/专业级客户操作授权模式(28)其他功能: 支持恢复出厂设置(29)存储温度: -5585(30)工作温度: -4085(31)工作湿度: 相对湿度85(32)尺寸: 486mm*425mm*86mm2、 车载式无线图像接收机
32、型号定义 TIM2008RXB、设备说明 TIM2008RX-H系列高清图像接收机是本公司自行研发的一款高性能接收机,该接收机采用了目前世界上最先进的集成电路技术和高频接收技术以及空间分集接收技术等等;与市面上普通接收机相比具有非常明显的优势;首先在电路设计优化和工艺加工方面远远优于普通接收机,具有极高的可靠性和稳定性,设备采用了目前非常先进和独特的高频信号接收处理器以及空间分集接收软件处理算法等技术;该接收机是目前行业内性能最为优越,功能最为强大的一款无线接收机产品。C、技术参数1、解码标准: 符合ETSI EN 300 744、工信部无2008 333号、QB/SDXG-001-2008
33、技术标准2、解调方式: TFDM(向下兼容COFDM)3、信道带宽: 1.8M/3.8M/7.8M、1.25M/2.5M/6M、2.5M/5M、2M/4M/8MHZ 4、覆盖范围: 全向3605、接收天线: 单天线高灵敏度接收6、人机接口: 通过面板设置参数7、接收灵敏度: -106dBm8、FEC编码: 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8可调9、保护间隔: 1/4, 1/8, 1/16, 1/3210、解密标准: 支持AES/ABS(64位/128位)11、接收参数调整: 频率/带宽/密码/输出视频格式显示面板调整12、安全设置: 支持密码随意设置和解除密码显示面板设置13、视频解码码格
34、式: ITU-R BT.656 4:2:2(MPEG2/H.264)14、音频解码格式: AC3/AAC/LPCM15、图像质量: 分辨率720576、19201080(选配)16、输出接口: 标准AV输出、HDMI高清接口(选配)17、电源供电: AC220V/DC12V18、存储温度: -558519、工作温度: -408520、湿度: 85% ,非冷凝21、机箱结构: 1U/19英寸标准机箱22、接收机扫频: 接收机可以扫频,(有干扰的频段可避开)23、重量: 2KG3.1.4 单兵式无线图像传输系统1、单兵无线图传发射机单兵系统的核心设备选用我公司(时代星光科技有限公司)的单兵无线传输
35、设备TIM2008TXC和TIM2008RX2,单兵系统的组网比较简单,只有在信号的覆盖范围内,在现场工作人员的操作下图像,声音都会准确及时的传回车载接收中心,同时可以进行双向语音对话。TIM2008TXC单兵背负式图像传输系统主要用于火灾现场图像传输、军队单兵野外出行使用或者其他安全防卫部门的便携式无线传输应用。A、型号定义: 常用型 防爆型TIM2008RX2接收机在本方案中会被安装在移动通信车的机柜内。 B、技术说明单兵背负式图像传输系统主要用于火灾现场图像传输、军队单兵野外出行使用或者其他安全防卫部门的便携式无线传输应用,其发射设备采用我公司自主研发的TIM2008TXC系列发射机,功
36、率一般在1-3W之间,传输距离大约在0.5-3公里以内,空中距离会更远;其接收设备采用TIM2008RRX2型无线接收机。TIM系列单兵式图像传输系统主要分为常用型和防爆型两大类,常用型主要用于火灾现场图像传输、军队单兵野外出行使用或者其他安全防卫部门的便携式无线传输应用,防爆型主要用于易燃易爆气体或粉尘环境如石油部门等行业使用;该设备主要以背负的方式或者其他随身方式携带,具有使用方便灵活、传输距离相对较远、图像清晰等特点;其发射功率一般在5W以内可由用户调节,传输距离大约在1-5里,空中传输距离会更远。C、技术参数:(1) 技术标准: 符合ETSI EN 300 744、工信部无2008 3
37、33号、 QB/SDXG-001-2008 技术标准(2) 工作频段: 174860MHZ/1.2GHZ/2.4GHZ可选(3) 频率调节: 通过机箱面板调节,16位双行液晶显示参数(4) 功率调节: 通过机箱面板调节(5) 调制方式: TFDM(向下兼容COFDM)(6) 压缩格式: ITU-R BT.656 4:2:2(MPEG2/H.264)(7) 输出功率: 15W(8) 传输距离: 15km,可视情况下大于10km(9) 通道带宽: 1.8M/3.8M/7.8M、1.25M/2.5M/6M、2.5M/5M、 2M/4M/8MHZ 可选(10) 保护间隔: 1/4, 1/8, 1/16
38、, 1/32(11) FEC: 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8可调(12) 音视频数据格式: MPEG2/H.264(13) 视频输入: PAL/NTSC(14) 视频输入接口: 标准AV接口,HDMI高清接口(选配)(15) 音频编码格式: AC3/AAC/LPCM(16) 视频无线速率: 600K15Mbps/s(17) 音频无线速率: 64K/96K/128K/256K/384K(18) 图像清晰度: 标清:720576;高清:19201080(选配)(19) 端端延时: 425ms(20) MTBF: 10000H(21) 误码率: 10-8(22) 数据通道: RS-232,
39、9600bps(选配)(23) 加密方式: 支持AES/ABS(64位/128位)(24) 语音通道: 双向语音(25) 工作电压: DC-12V/内置电池/并支持外接电源(26) 存储温度: -5585(27) 工作温度: -4085(28) 工作湿度: 相对湿度85(29) 尺寸: 243x148x77(mm)(30) 重量: 2.8KG第四章 项目组织方案我公司通过一整套严格的项目分析、设计、实施、服务等措施、办法,严密组织,科学施工,规范管理,在整个项目实施的过程中提供全方位的质量保证、风险控制及项目管理等质量保证体系,确保最终实现整个系统的连通和整合,保证系统功能的完整与一致,使其能
40、协调一致地运行,完满地达到系统的建设目标。我公司有一支专业的工程项目管理与实施队伍,专门负责项目实施过程中的施工协调、系统调试、质量检验,直至项目交验的整个过程结束,并对用户相关技术人员和操作人员进行技术培训。4.1项目负责人组织结构4.2 项目管理人员职能4.2.1项目总负责人公司职位:副总经理项目组中职能:-项目实施;-工程运作(包括内外事务的协调);-确定工程流程表;-明晰各分项任务;-安排施工人员;-监察工程进度;-监察工程质量。4.2.2 项目质量负责公司职位:质量管理部经理项目组织中职能:-确保产品的质量;-监察每日工程进展;-控制项目实施人员的工作质量;-组织各类评估或评审;-与
41、其他相关部门或组织的协调。4.2.3 项目技术负责公司职位:工程技术部经理项目组中职能:-项目的内部整合;-确保技术文件更新;-提交设备详细资料;-及时了解用户需求的变动;-确保系统功能与设计需求一致;-解决项目实施过程中的技术问题;-对客户进行系统技术培训;-与规划负责人确定实施方案4.2.4 项目规划负责公司职位:工程部工程师项目组中职能:-工程进度规划、施工、测试与验收、技术力量调度安排;-与甲方单位的沟通、协调。4.2.5 项目售后维保服务办法公司对所设计实施的项目相关设备及系统,提供一年的免费维护保修服务。免费维保期外仍将依据以下办法提供后期有偿签约维护保修服务,具体如下:1、维保服务原则本着对用户充分负责的态度和有偿服务的原则,时代星光在项目合同保修期外,仍将采取多种灵活的方式为用户提供后期有偿签约维护保修服务,并收取合理费用。2、维保服务范围项目后期维护保修的范围主要是:1)由我方提供的系统相关设备的维护、检测及故障维修;2)由我方设计实施的项目相关系统功能的检测与调试;3)由我方设计实施的项目相关辅助设备及材料的日常检修与维护;(非我方提供的辅助设备及材料除外);4)由我方设计实施的项目相关供电线路及电源的定期维护、检查与维修。
限制150内