金華標,肖驍
(武漢理工大學(xué) 能源與動力工程學(xué)院,武漢 430063)
隨著船岸一體化的逐步發(fā)展,船岸通信成為船舶現(xiàn)代化管理的重要內(nèi)容[1-2]。目前,船岸數(shù)據(jù)傳輸方法主要有甚高頻(VHF)Telenor系統(tǒng)、船舶自動識別系統(tǒng)(AIS)、移動網(wǎng)絡(luò)通信和衛(wèi)星通信[3]等方法。已有的研究對船岸通信方式進行了極大的改善[4-7],但實際中仍有部分內(nèi)河流域存在4G信號覆蓋盲區(qū),尤其位于山區(qū)航道的4G信號覆蓋盲區(qū),導(dǎo)致內(nèi)河船舶通信應(yīng)用受到限制、關(guān)鍵時刻可能沒有信號。為改善這些實際情況,同時積極實施國家的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航發(fā)展戰(zhàn)略,考慮利用4G通信穩(wěn)定、覆蓋范圍廣泛的優(yōu)勢與北斗短報文可在無4G信號覆蓋情況下發(fā)送重要信息[8]的功能特點,實現(xiàn)內(nèi)河船舶航行過程中通信的連續(xù)性,保障航行的安全。在內(nèi)河船舶發(fā)生危險時,使岸基能夠迅速定位、組織施救,提高救援效率。
方案以降低我國部分內(nèi)河流域中4G信號覆蓋盲區(qū)對內(nèi)河船舶通信的影響為中心,主要服務(wù)于內(nèi)河船舶、內(nèi)河航運企業(yè),以及內(nèi)河航運監(jiān)管部門,構(gòu)建以4G通信為主,北斗短報文通信為輔的綜合信息服務(wù)系統(tǒng),實現(xiàn)內(nèi)河船舶的連續(xù)性通信。
內(nèi)河船載智能終端具備識別船只、簡化信息交流、獲取航行數(shù)據(jù)等船載終端基本的功能外,還具備4G信號強度檢測、通信方式選擇切換等功能。設(shè)備硬件主要包括4G信號檢測模塊、4G通信模塊、北斗短報文模塊、語音模塊、主控模塊、北斗天線、4G天線,以及供電電源模塊等??傮w方案設(shè)計見圖1。
圖1 總體方案設(shè)計
通過對4G通信模塊軟件流程、北斗短報文通信模塊軟件流程以及通信切換程序流程的設(shè)計,內(nèi)河船載終端可根據(jù)4G信號的強度,對通信方式進行切換選擇。目前,大多數(shù)切換判決算法是基于RSRP或參考信號接收質(zhì)量RSRQ[9]。4G信號檢測模塊以LTE網(wǎng)絡(luò)中可以代表無線信號強度的關(guān)鍵參數(shù)RSRP作為參考標準。設(shè)定RSRP=-100 dBm作為4G信號強度的閾值,判斷在內(nèi)河船舶航行區(qū)域內(nèi)的4G信號強度。內(nèi)河船舶處于4G信號覆蓋區(qū)時,通過4G網(wǎng)絡(luò)與岸基管理平臺進行信息交互;內(nèi)河船舶處于4G信號盲區(qū)時,通過北斗短報文通信對岸基進行信息的傳輸、接收來自岸基的信息。岸基管理平臺在解析傳輸?shù)臄?shù)據(jù)后可通過電腦等終端進行遠程的實時監(jiān)控。
4G通信技術(shù)已趨于成熟、穩(wěn)定,應(yīng)用更加廣泛,與傳統(tǒng)的AIS系統(tǒng)通信相比傳輸速度更快,兼容性更好,且可實現(xiàn)無縫連接、存儲容量更大,保證數(shù)據(jù)通信的實時性、可靠性。4G通信模塊以單片機STM32F407VET6作為主控模塊的核心,以EC20 R2.1 Mini PCIe為通信渠道,通過4G網(wǎng)絡(luò)對數(shù)據(jù)進行傳輸。4G通信模塊設(shè)計見圖2。
圖2 4G通信模塊設(shè)計
EC20 R2.1 Mini PCIe作為一款支持 PCI Express Mini Card 標準接口的LTE模塊,采用LTE 3GPP Rel.11技術(shù),支持最大下行速率150 Mbps和最大上行速率50 Mbps,具有傳輸速率快的特點,在通信信號正常情況下,能夠快速的將信息發(fā)送出去。EC20 R2.1 Mini PCIe還具備支持多路輸入輸出技術(shù)(MIMO)的特點,在接收端可以使用多個接收天線,使信號通過接收端的多個天線進行接收,從而降低誤碼率,改善通信質(zhì)量。SD卡具備在內(nèi)河船舶處于4G信號盲區(qū)或者4G信號通信受阻的情況下,將數(shù)據(jù)進行暫時性儲存的功能。
當由4G信號檢測裝置檢測得到的RSRP≥-100 dBm時,內(nèi)河船舶處于4G信號覆蓋區(qū)。內(nèi)河船舶航行的經(jīng)緯度、航速、載客量等的各種數(shù)據(jù)信息,通過EC20串口傳遞到EC20 R2.1 Mini PCIe,由4G網(wǎng)絡(luò)發(fā)送至岸基管理平臺,岸基管理平臺通過電腦等終端進行觀測,實現(xiàn)遠程的實時監(jiān)控;當RSRP<-100 dBm時,EC20串口無法對信息進行傳遞,SD卡將數(shù)據(jù)進行暫時性儲存,通信方式由4G通信切換為北斗短報文通信。4G通信模塊軟件流程見圖3。
圖3 4G通信模塊軟件流程
4G信號強度檢測模塊以DSP芯片作為數(shù)字信號處理運算的微處理器,來快速的實現(xiàn)各種數(shù)字信號處理算法。在接收4G信號后,DSP芯片對數(shù)據(jù)進行RSRP測量算法處理[10],使船載終端實時檢測內(nèi)河船舶航行過程中流域內(nèi)的4G信號強度,保證4G信號檢測的實時性與準確性。
在下行傳輸方式的時頻資源圖中,橫坐標為時域,每個小格代表1個正交頻分復(fù)用OFDM符號長度;縱坐標為頻域,每個小格代表1個子載波的寬度,每個小方格代表1個無線資源的最小元素RE的時頻資源[11]。每12個子載波有1個時隙資源,1個時隙對應(yīng)7個OFDM符號。根據(jù)在LTE移動通信中,發(fā)送端和接收端的資源粒子的對應(yīng)關(guān)系為Y=HX+N[12],可列出:
Yn(k)=Hn(k)×Xn(k)+Nn(k)
(1)
式中:n為每頻域OFDM符號個數(shù)序號;k為1~K的整數(shù)序號;K為頻域上導(dǎo)頻時頻資源個數(shù);Yn(k)為接收信號;Hn(k)為在時頻資源位置上信道響應(yīng)系數(shù);Xn(k)為發(fā)射信息;Nn(k)為接收端接受到的噪聲與干擾。
(2)
計算信號與噪聲的平均功率:
(3)
式中:a為一個時隙資源中OFDM符號個數(shù)。
計算噪聲功率:
總之,在冬小麥全生長發(fā)育期內(nèi),當出現(xiàn)上述災(zāi)害時,都會造成冬小麥由于品質(zhì)下降而減產(chǎn);嚴重的春夏連旱、冬春夏三季連旱、乳熟期出現(xiàn)的冰雹、暴雨洪澇災(zāi)害等,使冬小麥成災(zāi)8成以上或者絕收,導(dǎo)致嚴重減產(chǎn)。
(4)
(5)
計算對應(yīng)RSRP值:
RSRP=PT-PN
(6)
EC20串口的電平為1.8 V,不能直接與單片機3.3 V的串口通訊,如果不加入電平轉(zhuǎn)換電路,容易出現(xiàn)信號無法匹配、信息數(shù)據(jù)無法傳輸?shù)葐栴}。采取通過對電平轉(zhuǎn)換電路實施控制的方法來實現(xiàn)對通信方式切換的控制。當檢測到RSRP<-100 dBm時,控制器斷開串口和電平轉(zhuǎn)換電路之間的連接,使信息無法通過4G通信模塊進行傳輸,并伴隨語音提醒。在確認后切換為北斗短報文模塊,保證內(nèi)河船舶航行過程中信息的無間斷。具體流程見圖4。
圖4 通信方式切換程序流程設(shè)計
選用ATK-S1216F8-BD模塊作為北斗短報文通信模塊。ATK-S1216F8-BD GPS/北斗模塊是一款高性能GPS/北斗雙模定位模塊,該模塊采用S1216F8-BD模組,體積小巧、性能優(yōu)異,可通過串口進行各種參數(shù)設(shè)置,并可保存在內(nèi)部FLASH,使用方便。根據(jù)《北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)交通運輸行業(yè)應(yīng)用專項規(guī)劃(公開版)》等國家政策要求,北斗短報文模塊僅連接北斗天線,通過北斗衛(wèi)星進行定位通信。ATK-S1216F8-BD 北斗模塊默認采用 NMEA-0183 協(xié)議輸出北斗定位數(shù)據(jù),并可以通過SkyTraq協(xié)議對模塊進行配置。
RSRP<-100 dBm時,內(nèi)河船舶處于4G信號盲區(qū)。需要傳輸?shù)钠渌麛?shù)據(jù)信息以及由ATK-S1216F8-BD模塊通過北斗天線收集的北斗信息(包括精度、緯度、高度、速度、用于定位的衛(wèi)星數(shù)、可見衛(wèi)星數(shù)、UTC 時間等信息)均在顯示屏中顯示出來。但由于北斗短報文有傳輸120個字符限制[9],根據(jù)不同情況,手動篩選出在該狀況下需要發(fā)送的重要信息,通過北斗短報文與岸基通信。北斗短報文通信模塊軟件流程設(shè)計見圖5。
圖5 北斗短報文通信模塊軟件流程設(shè)計
5.1.1 實驗室模擬測試
在實驗室中,通過對EC20模塊的測試來模擬內(nèi)河船舶的4G通信信息傳輸?shù)那闆r。圖6為模擬的內(nèi)河船載智能終端的4G通信模塊。以定位數(shù)據(jù)傳輸為例,內(nèi)河船載智能終端通過指令輸入將定位信息進行傳輸。
圖6 EC20模塊組裝
選取不同地點對定位信息進行收發(fā)測試,每個地點收發(fā)總次數(shù)均為50次,統(tǒng)計各地點的收發(fā)成功次數(shù)以及收發(fā)失敗次數(shù)。經(jīng)過整理后測試結(jié)果見圖7。
圖7 4G信號正常情況下的定位信息收發(fā)數(shù)據(jù)
5.1.2 船舶航行過程中的測試
將設(shè)備安裝在長江流域的內(nèi)河船舶上進行航行中數(shù)據(jù)收發(fā)測試,連續(xù)4 d以每秒收發(fā)一次的速率獲取10萬多組數(shù)據(jù)。在收發(fā)測試中進行收發(fā)數(shù)據(jù)包括內(nèi)河船舶航行的經(jīng)緯度、發(fā)動機轉(zhuǎn)速、發(fā)動機轉(zhuǎn)矩、燃油消耗率、燃油進、排油溫度、機油壓力等一些船舶數(shù)據(jù)。截取部分數(shù)據(jù)進行分析,在船舶航行過程中發(fā)動機轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù)發(fā)送情況見圖8。內(nèi)河船載終端可以將收集的機艙數(shù)據(jù)進行傳輸至岸基,實現(xiàn)船舶和岸基共同實時監(jiān)控船舶運行的動態(tài)狀況。
圖8 發(fā)動機轉(zhuǎn)速的收發(fā)部分數(shù)據(jù)
5.2.1 實驗室模擬測試
通過對內(nèi)河船載智能終端中的北斗軟件進行功能測試模擬4G信號盲區(qū)內(nèi)北斗短報文通信。打開北斗軟件后會自動讀取北斗卡號和短報文發(fā)送時間間隔(頻度)及波束強度,北斗軟件面板見圖9,收發(fā)接收測試界面見圖10。選取不同地點對北斗短報文進行收發(fā)測試。在測試中每個地點收發(fā)總次數(shù)均為50次,統(tǒng)計各地的收發(fā)成功次數(shù)、至少2格波束強度在“3”及其以上的次數(shù)以及收發(fā)失敗次數(shù)。通過多次相關(guān)測試獲取測試結(jié)果見圖11。
圖9 北斗軟件面板
圖10 北斗短報文接收測試界面
圖11 北斗短報文通信測試數(shù)據(jù)
根據(jù)圖11各組數(shù)據(jù)結(jié)果顯示,至少2格波束強度在“3”及其以上的次數(shù)是收發(fā)成功的基礎(chǔ),在波束強度沒有滿足的條件下,收發(fā)成功概率低。因為北斗短報文通信與4G通信類似,都需要滿足一定的信號強度才能進行數(shù)據(jù)的傳輸。所以在測試和通信的時候,至少需要2格波束強度在“3”及其以上,否則很容易發(fā)送失敗。在北斗信號不穩(wěn)定、收發(fā)次數(shù)頻繁的情況下,也容易造成北斗短報文收發(fā)失敗。由于北斗短報文有傳輸120個字符限制,只能將重要信息進行發(fā)送,并且在測試中每發(fā)送一次信息后,需要等待一段時間才能進行下一次信息發(fā)送,可能導(dǎo)致與岸基溝通上存在一定的不方便性。
5.2.2 船舶航行過程中的測試
將設(shè)備安裝在長江中上游流域中航行的內(nèi)河船舶上進行北斗短報文的功能測試,該地區(qū)位于東經(jīng)105°左右山區(qū)航道的4G信號覆蓋盲區(qū),同時使用北斗短報文和4G網(wǎng)絡(luò)進行通信,對岸基接收到的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計比較。以截取部分時間段經(jīng)度的收發(fā)數(shù)據(jù)為例,統(tǒng)計整理后見圖12。岸基基本上可以連續(xù)性的接收來自北斗短報文發(fā)送的緯度數(shù)據(jù),但是也存在一定的數(shù)據(jù)丟失情況,即圖12白色區(qū)域;而4G網(wǎng)絡(luò)基本上無法進行數(shù)據(jù)的傳輸。
圖12 岸基接收經(jīng)度數(shù)據(jù)情況
基于北斗短報文與4G的內(nèi)河船載智能終端船岸通信技術(shù)研究,以4G通信傳輸為主,北斗短報文通信傳輸為輔,經(jīng)過多次測試,可基本上實現(xiàn)在4G信號盲區(qū)內(nèi)通過北斗短報文與岸基保持無間斷的通信,一定程度上改善因4G信號覆蓋盲區(qū)導(dǎo)致內(nèi)河船舶通信應(yīng)用受到限制的情況。
系統(tǒng)存在不足:測試中4G信號強度檢測的精度上有待提高,對4G信號盲區(qū)邊界的確定不太精準;在局部船舶量比較大或者信號不穩(wěn)定等情況下,北斗短報文存在比較明顯的丟包現(xiàn)象,不能確保信息完整傳輸。但總體來說,實際中測試的結(jié)果表現(xiàn)良好,具有實用價值。