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融合通信系统解决方案建设目标和总体架构设计

构建“全域覆盖、全时互联、全要素融合”的卫星发射场融合通信指挥调度体系,实现指挥调度从“单一语音”向“音视频+数据”全维度交互升级,保障火箭发射过程追踪拍摄、800KM远程站点管控、多场景应急处置等核心任务的通信畅通与高效协同。·📅创建时间2026年1月19日·✍️管理员

构建“全域覆盖、全时互联、全要素融合”的卫星发射场融合通信指挥调度体系,实现指挥调度从“单一语音”向“音视频+数据”全维度交互升级,保障火箭发射过程追踪拍摄、800KM远程站点管控、多场景应急处置等核心任务的通信畅通与高效协同。

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建设目标

2.1 总体目标

构建“全域覆盖、全时互联、全要素融合”的卫星发射场融合通信指挥调度体系,实现指挥调度从“单一语音”向“音视频+数据”全维度交互升级,保障火箭发射过程追踪拍摄、800KM远程站点管控、多场景应急处置等核心任务的通信畅通与高效协同。

2.2 具体目标

实现多终端融合互通:兼容传统电话机、数字集群对讲机、SIP会议/调度话筒、广播终端、监控摄像头、多模音视频终端、物联网传感器等各类设备,消除信息孤岛。

保障全场景通信覆盖:覆盖基地指挥中心、发射现场、移动车载指挥、便携应急指挥、800KM远程站点等全场景,支持光纤、卫星、短波、4G/5G、自组网等多链路冗余传输。

强化智能调度能力:集成AI视频分析、语音转文字、AI调度智能体等功能,实现火箭发射过程追踪拍摄摄像头智能管理、语音记录备份、智能指令推送等。

完善数据融合感知:汇聚终端位置、温湿度、瓦斯等有毒气体检测数据,实现环境状态实时监控与异常预警。

提升应急保障能力:具备无网络环境下短波中继通信、多链路智能切换、调度服务器主备冗余等功能,保障极端场景下通信不中断。

总体架构设计

本方案采用“分层架构、全域互联”的设计思路,整体分为五层架构,从上至下依次为应用层、调度层、传输层、终端层、感知层,各层协同联动,实现全要素融合通信。

本方案采用“分层架构、全域互联”的设计思路,整体分为五层架构,从上至下依次为应用层、调度层、传输层、终端层、感知层,各层协同联动,实现全要素融合通信。

融合通信指挥调度模块组成

3.1 架构示意图

3.2 各层核心功能

3.2 各层核心功能

应用层:部署音视频调度、会议会商、GIS调度、应急管理、AI分析等核心应用系统,提供可视化指挥操作界面。

调度层:核心调度中枢,部署IDM RG-3200融合调度综合网关等核心设备,实现音视频信号交换、链路管理、权限控制、数据汇聚与分发,保障全系统协同工作。

传输层:构建多链路冗余传输网络,通过IDM OSN-5GE多链路聚合设备等实现不同场景通信需求适配,确保数据传输稳定可靠。

终端层:部署各类指挥终端设备,包括IDM MCC660桌面智能指挥终端、IDM MCC680双模音视频会议终端等,实现音视频采集/输出;IDM talkie90桌面台式SIP语音对讲话筒、实现指令接收等功能。

感知层:部署物联网传感器,采集位置、温湿度、有毒气体等环境与设备状态数据。

常见问题

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通信:人与人或人与自然之间通过某种行为或媒介进行的信息交流与传递,从广通信义上指需要信息的双方或多方在不违背各自意愿的情况下无论采用何种方法,使用何种媒质,将信息从某方准确安全传送到另方。

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信息化建设的突飞猛进,人们对于数据、语音、图像等多媒体通信的需求日益旺盛,以太网宽带接入方式被提到了越来越重要的位置,通信网络需求容量也越来越大,因而光纤通信以其信息容量大、保密性好、重量轻、体积小、无中继、传输距离长等优点得到了广泛的应用…

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什么是E1 欧洲的30路脉码调制PCM简称E1,速率是2.048Mbit/s 。我国采用的是欧洲的E1标准。 E1的一个时分复用帧(其长度T=125us)共划 分为32相等的时隙,时隙的编号为CH0~CH31。

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