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5G双域专网解决方案浅析

为了满足教育、文旅等行业客户同时访问内网及互联网的需求,需要制定5G双域专网解决方案。首先对双域专网的业务场景进行阐述,并归纳了三类共性需求,然后围绕业务开展的四个要素进行分析,明确了相应的关键技术,并整合形成两大类双域专网解决方案。最后面向商用实施,结合UPF的部署位置和方式,阐述不同的商用部署模式。未来,将结合各省市相继落地实施的案例,进一步完善双域专网方案,助力5G进一步融入教育、文旅等行业的数智化升级。

  • 2022-03-01
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面向5G Advanced网络的话音业务演进研究

以GSM(Global System for Mobile Communications)为代表的2G移动通信技术经过20年的发展和普及,使全球移动话音通信业务获得了空前的成功。到了4G LTE时代,伴随网络速率的大幅提高,话音实现了高清音质传输,并在音频通话的基础上开始拓展视频通话业务市场,同时,以多媒体彩铃为代表的各种话音增值业务也推动了用户业务和体验的不断升级。

  • 2022-03-01
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浅谈海底管线及路由调查

海底管线就是铺设在海底的管道和缆线(光缆、电缆),有埋设在海底下面的,也有敷设在海底表面的。海底管线先是从电报电缆发展起来的,1866年跨大西洋海底电缆(The Atlantic Cable)铺设成功,实现了欧美大陆之间跨大西洋的电报通讯。时至今日,随着社会经济和科技发展,海底管线的种类越来越多。

  • 2022-03-01
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水下目标搜索与识别技术

传统的光视觉系统包括水下摄像机、照明等设备用来满足获取光学图像和视频信息等基本的要求。而现在的光视觉系统不仅要求满足上述要求,还要求具备对图像和视频信息进行处理、特征提取以及分类识别的功能。总之,只能水下机器人中光视觉系统的使命是:快速、准确德获取水下目标的相关信息,并对信息进行实时处理,将处理结果反馈给计算机,从而指导机器人进行正确的作业。

  • 2022-03-01
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水声通信网若干问题的探讨

随着现代通信技术的不断发展,无线接入技术日益成熟,但是由于水声信道不同于空中信道(如表1所示,表中空中无线信道是GSM系统的参数),使得陆地通信网在水下环境的性能大大降低。首先,水中声波的传播速度比电磁波的速度低五个数量级,传输时延为0.67秒/公里,高的传输时延对随机接入信道的随机接入协议产生大的影响,从而大大降低通信网的吞吐量;其次,由于海底和海洋表面的反射以及由于海水声速在深度方向近似地按水平分层变化,水下多径要比空气中的多经要复杂的多(如表中所示),这些都降低传输速率和提高误码213率;再次,水声信道的复杂环境如:强噪声、强起伏、多径干扰、多普勒频移限制了可靠通信的带宽和范围。国内的通信带宽一般为 1K~10KHZ,较窄可用的带宽将导致极低的比特率几十比特;最后,水下传感器或者基站能源靠电池提供,因而节约能源将比陆地更重要。而且基站不固定,是一类自组织网路,要求具有环境自适应性、故障检测和处理能力等。

  • 2022-02-28
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我国及周边海岛和海峡的军事价值

中国是岛屿众多的国家。中国沿海有群岛和列岛50多个,500m2以上的岛屿6500多个。这些岛屿散布在18000多km的沿岸近海,成为大陆的屏障,国防的前哨,海军的基地。我国的海岛多数为大陆岛,山地、丘陵地多,便于构筑坚固的工事,进行阵地防御。这些岛屿离陆地较近,容易得到陆地空中支援。许多海岛相互毗邻,形成岛群,为配置舰艇部队创造了良好的地理环境。但是,海岛面积较小,难于纵深防御和机动回旋,对防御战也有不利条件。

  • 2022-02-28
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美国海军电子海图显示与信息系统发展与启示

电子海图显示与信息系统(ECDIS)能大幅提高军事航海作业效率、保障航行安全、改善战场空间态势感知,满足信息化条件下海战对高效、精确、智能化导航和作战需要,是以往几个世纪之久的纸质海图导航方式的跨越性重大转变。美军采用海军电子海图显示与信息系统(ECDIS-N),北约采用舰艇电子海图显示与信息系统(WECDIS),纷纷从纸图导航向电子海图导航的转变。20世纪90年代美军论证将民用电子海图导航系统与海军需求融合成ECDIS-N系统。1998年海军作战部长发布《美国海军电子海图显示与信息系统政策》,指出ECDIS-N将是21世纪美海军导航系统的中心部分。2001年1月颁布军用标准《海军电子海图显示与信息系统性能标准与测试方法》。2005年7月美军公布未来几年其海军传统纸质海图将完全由先进、交互、电子导航系统取代,2009年在水面舰艇和潜艇上装备ECDIS-N系统。2011年《美国海军作战部长指南》指出美军加快向ECDIS-N转变,作为各型舰艇必需导航手段。

  • 2022-02-28
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关于多波束声速剖面改正问题的探讨

在多波束测量中,由于多个波束分布于同一个扇面内,波束的发射方向与垂面或平行,或存在一定的夹角。声波是声纳测深系统的测量工具,波束在水中的传播路径完全取决于声速在水中的传播特性。由于海水为非均匀介质体,入射角不为零的波束在海水中传播轨迹为一连续折线或曲线。通常认为,实际声速剖面的精确测定对测量精度有较为重大的影响,那么作业人员该如何把握声速剖面的测量密度和测量间隔才能满足水深测量的精度要求呢?本文针对实际声速剖面测量中可能出现的随机误差和整体偏差两种情况,设计了模拟的声速剖面,然后采用常梯度声线跟踪算法计算波束脚印,分析了声速剖面对测量结果的影响情况,给出了实际工作中测定声速剖面一些建议。

  • 2022-02-28
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