孫震林 宋彥兵
摘要:隨著科學技術的發(fā)展,我國的衛(wèi)星通信系統(tǒng)有了很大進展,并在水情遙測中得到了廣泛的應用。采用水利衛(wèi)星通信技術手段解決通信問題,嘗試將水利衛(wèi)星小站與水文自動測報終端互聯(lián),實現(xiàn)信道自由切換,構建一套基于衛(wèi)星通信的水情遙測通信系統(tǒng),以解決偏遠地區(qū)水文數(shù)據(jù)以及視頻圖像傳輸問題。結(jié)合水情自動測報系統(tǒng)的構成及分類,對系統(tǒng)應用價值展開分析,同時提出水情遙測過程中水利衛(wèi)星系統(tǒng)的具體應用,建立可高效率傳輸?shù)男l(wèi)星通信體系,以供參考。
關鍵詞:水利衛(wèi)星;通信系統(tǒng);水情遙測、北斗衛(wèi)星
引言
多年來,我國偏遠地區(qū)中小河流、中小水庫等水利設施分布面積廣、地理位置偏僻、公網(wǎng)通信無法覆蓋或者處于公網(wǎng)邊緣,水文數(shù)據(jù)傳輸主要采用北斗衛(wèi)星方式,目前北斗衛(wèi)星水利上僅采用短報文協(xié)議來進行水文數(shù)據(jù)的傳輸,對于視頻圖像傳輸無能為力,故視頻圖像信息不能及時傳送是造成災害損失較大的主要原因之一。因此,解決這些地區(qū)的通信難題,建設安全可靠的通信保障體系是防汛通信的工作重點。
1水情自動測報系統(tǒng)的構成及分類
目前我國所應用的水情測報系統(tǒng)中主要由水文傳感器、數(shù)據(jù)采集終端、數(shù)據(jù)傳輸信道以及通信設備等構成,而其中的分類主要是按照信息傳輸以及不同的位置進行劃分:按照信息的傳輸方式,可以將其分為有線傳輸、無線傳輸短波和超短波等;而按照水情自動測報系統(tǒng)所處的不同位置,又可以將其分為遙測站、中繼站和中心站。水情自動測報系統(tǒng)的主要職是對水文環(huán)境進行實時分析,采集相關數(shù)據(jù)并將其傳輸給處理終端,由終端處理后做好相應的儲存,預告或明確未來或最近一段時間江河、水庫的降雨量,使相關工作人員了解不同河道流域的水文變化,這樣有助于對我國的水文環(huán)境進行分析,實現(xiàn)各個區(qū)域的防汛抗旱工作。
2應用價值
水利衛(wèi)星通信系統(tǒng)在建設時,其數(shù)據(jù)通信模式為“北斗衛(wèi)星”,系統(tǒng)地形適應能力較強、通信信道穩(wěn)定、整體數(shù)據(jù)傳輸效率質(zhì)量高,可滿足水情遙測工作的多元化需求。某地區(qū)所設計的北斗衛(wèi)星通信系統(tǒng),能有效處理該地區(qū)傳統(tǒng)衛(wèi)星測報系統(tǒng)的不足,自動適應水雨情測報要求,并發(fā)處理多個移動終端的通信業(yè)務,且系統(tǒng)結(jié)構體系中的硬件設施具有低功耗、高可靠性、易于維護、抗雨衰等特點。相關人員可在該系統(tǒng)的支撐下,適應區(qū)域內(nèi)水文信息大容量傳輸?shù)囊?,高效率完成水情遙測工作。除去北斗衛(wèi)星通信系統(tǒng)外,水情遙測領域中常用的水利通信系統(tǒng)為GPS水利通信系統(tǒng),該系統(tǒng)所用的信號為雙頻信號,北斗衛(wèi)星系統(tǒng)則為三頻信號,二者報文服務差異明顯,北斗衛(wèi)星可在處理緊急事務時同時顯示被測、測試點的位置。
3具體應用
3.1調(diào)查研究
在水情自動測報系統(tǒng)正式投運前,相關工作人員需要進行調(diào)研工作,有效收集不同的資料:一是流域內(nèi)的水文資料,二是流域范圍以及流域周圍的無線電通信資料,尤其是無線電的通信頻率和工作方式等。無論選擇何種資料收集方案,都應當保證資料收集的齊全,并具有一定的代表性,有助提升資料的應用價值。進行調(diào)查研究時,工作人員需要了解不同流域水庫在當?shù)胤篮楹头姥吹闹饕匚?,以及在水情自動測報系統(tǒng)正式啟用后能夠產(chǎn)生的經(jīng)濟和社會效益。
3.2觀測站遠程控制模塊
1)觀測數(shù)據(jù)即時招測。通過觀測站遠程控制模塊向觀測站終端發(fā)送數(shù)據(jù)采集信令,終端獲取信令后發(fā)送報文數(shù)據(jù)包至系統(tǒng)采集服務端,通過數(shù)據(jù)校驗、處理及解析后進入數(shù)據(jù)庫,最終通過系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口展示到表格中。2)觀測數(shù)據(jù)補傳。由系統(tǒng)遠程控制端設置數(shù)據(jù)類型、補傳時間,向終端發(fā)送信令,觀測終端獲取信令后按照數(shù)據(jù)類型要求、時間要求,從終端固態(tài)存儲的數(shù)據(jù)中獲取相應數(shù)據(jù),以報文原始數(shù)據(jù)包的形式重新遞交采集服務端,再通過采集服務端的數(shù)據(jù)處理流程實現(xiàn)數(shù)據(jù)解析入庫,繼而遠程控制端可調(diào)取使用。3)觀測站參數(shù)遠程設置。利用觀測站配置屬性以及信令接受發(fā)送功能,可實現(xiàn)觀測站參數(shù)的實時展示,遠程控制終端修改觀測站參數(shù)的同時將發(fā)送更改信令至觀測站終端,實現(xiàn)終端狀態(tài)的實時更改。4)觀測設備遠程對時。獲取終端時間數(shù)據(jù)及遠程控制端時間數(shù)據(jù),確認時間統(tǒng)一,若終端時間錯誤,則利用遠程對時功能,修改終端時間。5)觀測設備復位。發(fā)送復位信令,監(jiān)測終端通過信令解析調(diào)取設備初始參數(shù),重新設置各項設備參數(shù),完成觀測設備復位。6)觀測設備固件程序更新。利用遠程控制端發(fā)送信令及參數(shù),或由設備主管部門進行設備的固件程序更新。
3.3總結(jié)水情遙測工作需求
偏遠地區(qū)在開展水情遙測工作時,需要應用水利通信技術,建立具有多元化功能的水利衛(wèi)星通信系統(tǒng),從而滿足水情遙測基本要求。其一,水利衛(wèi)星通信系統(tǒng)在具體應用時,可提高水文數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡的覆蓋率,實現(xiàn)水文數(shù)據(jù)、圖像視頻資源的規(guī)?;杉蛡鬏?。其二,該系統(tǒng)具有功能多元化特點,可解決水情遙測中的多種問題。其三,水利衛(wèi)星通信系統(tǒng)可通過布設衛(wèi)星小站,利用視頻通信帶寬,為水文數(shù)據(jù)實時傳輸、應急通信提供技術保障。其四,為保障水情遙測工作效率,在確立DVB-S2通信模式后,改變衛(wèi)星頻譜,增強衛(wèi)星小站數(shù)據(jù)傳輸功能,提升系統(tǒng)內(nèi)水文數(shù)據(jù)資源的可用度。其五,水利衛(wèi)星通信系統(tǒng)網(wǎng)絡層設計時,相關人員可在TCP/IP協(xié)議的作用下,拓展水情遙測專網(wǎng)覆蓋范圍,使其與地面其他網(wǎng)絡平臺互聯(lián)互通。
結(jié)語
綜上所述,目前水雨情系統(tǒng)通過新一代水利衛(wèi)星通信平臺進行數(shù)據(jù)傳輸方面應用比較少,為有效利用新一代水利衛(wèi)星通信平臺,提高抗災救災能力和信息化水平,確保重要信息的傳遞。使用水利衛(wèi)星通信平臺建設水文遙測系統(tǒng)具有高帶寬、抗毀能力強、建站簡單、易開通、提供業(yè)務全面的優(yōu)勢。只要設計合理、管理到位、維護得當,水利衛(wèi)星通信平臺在水文遙測領域一定會有更廣闊的應用前景。
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