CN107197444A - 基于gis的中继站远距离无线中继通信的方法 - Google Patents

基于gis的中继站远距离无线中继通信的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107197444A
CN107197444A CN201710598538.0A CN201710598538A CN107197444A CN 107197444 A CN107197444 A CN 107197444A CN 201710598538 A CN201710598538 A CN 201710598538A CN 107197444 A CN107197444 A CN 107197444A
Authority
CN
China
Prior art keywords
station
ship
relay
connection
relay station
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201710598538.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107197444B (zh
Inventor
吕共欣
冯祥成
谭明
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SHENZHEN CENTERSTAR SEAINFO CO Ltd
Original Assignee
SHENZHEN CENTERSTAR SEAINFO CO Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SHENZHEN CENTERSTAR SEAINFO CO Ltd filed Critical SHENZHEN CENTERSTAR SEAINFO CO Ltd
Priority to CN201710598538.0A priority Critical patent/CN107197444B/zh
Publication of CN107197444A publication Critical patent/CN107197444A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107197444B publication Critical patent/CN107197444B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • H04W36/0094Definition of hand-off measurement parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing
    • H04W40/22Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing using selective relaying for reaching a BTS [Base Transceiver Station] or an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
    • H04W52/285TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission taking into account the mobility of the user
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/46TPC being performed in particular situations in multi hop networks, e.g. wireless relay networks
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于GIS的中继站远距离无线中继通信的方法,该方法通过判断中继点之间的相对位置和距离,动态地同步调整中继点通信设备的收发机频点、信道带宽以及天线伺服***天线指向,实现远距离无线中继。本发明所实现的方法,同步设置中继双方的无线工作频点、同步切换通信信道,并根据中继点位置的变化,指令天线伺服***准确动态跟踪,并对中继双方发射机功率和调制带宽进行动态调整,从而保证船舶在运动中完成稳定中继通信。

Description

基于GIS的中继站远距离无线中继通信的方法
技术领域
本发明涉及无线通讯领域,尤其涉及一种船舶运动中继站或海面固定中中继站之间通信方法。
背景技术
船舶航行过程中,船舶和船舶的距离一直处理在动态变化过程中,使得船岸通信的船舶接入带宽受空间环境的影响而变化。为了保证船岸无线通信船舶接入宽带保持稳定,需要针对带宽变化调整船舶和船站的通信连接方式。
例如专利申请201210397265.0公开一种海上宽带无线通信***,该***能够实现海面移动船只之间的宽带无线通信,解决现有通信***在海面船只之间使用时通信带宽窄,通信距离短及通信链路不稳定(船体晃动)等问题。所述的海上宽带无线通信***主要由一套中心站及多套移动站组成,中心站和移动站分别安装在不同船只上,安装中心站的船只可以与任一安装移动站的船只进行通信。中心站和移动站的结构相同,均包括天线、室外单元、室内单元及网络交换机。为满足海面特殊环境下远距离和宽带传输的要求,***中天线的发射频率在430MHz~860MHz频段内;为抵抗海面风浪摇摆,保证通信链路的稳定性,***中的天线采用收发一体的全向天线,且由两根性能相同的天线组成V字型。该***也是采用传统的无线通讯方式,并不能解决基站被限定的问题。
发明内容
针对上述技术中存在的不足之处,本发明的目的是提供一种基于GIS的中继站远距离无线中继通信的方法,该方法同步设置中继双方的无线工作频点、同步切换通信信道,并根据中继点位置的变化,指令天线伺服***准确动态跟踪,并对中继双方发射机功率和调制带宽进行动态调整,从而保证船舶在运动中完成稳定中继通信。
本发明的另一个目的是提供一种基于GIS的中继站远距离无线中继通信的方法,该方法通过发送GPS信号实时保证物理位置信息,从而保证船舶中继站或海面固定中继站接入稳定性和可靠性。
为实现上述目的,本发明是这样实现的。
一种基于GIS的中继站远距离无线中继通信的方法,该方法通过判断中继点之间的相对位置和距离,动态地同步调整中继点通信设备的收发机频点、信道带宽以及天线伺服***天线指向,实现远距离无线中继。本发明所实现的方法,同步设置中继双方的无线工作频点、同步切换通信信道,并根据中继点位置的变化,指令天线伺服***准确动态跟踪,并对中继双方发射机功率和调制带宽进行动态调整,从而保证船舶在运动中完成稳定中继通信。
基于GIS的船舶或海面固定中继站无线中继方法原理是:
通过监控船站的网络连接状态,从而分析出可以通过船舶或海面固定中继站进行网络连接的船站;带外网管***根据中继站船舶的连接状态,给中继连接的无线基站分配工作频点,并通过带外网管发送中继站和船站的连接指令,驱动无线连接站切换通信信道;同时,带外网管根据船站的动态位置,实时调整中继站和船站伺服***的控制指令,驱动中继站和船站保持定向连接,并对中继双方发射机功率和调制带宽进行动态调整,从而保证船舶运动中的稳定中继通信。
进一步,该方法第一步是确定海上待中继的无线船站和海面中继站,确定带中继的无线船站和海面中继站的实现方法如下:
101、带外网管***预先记录具有中继站的船舶和海面固定中继站的ID和名称,设备的特性,包括设备的频段、天线增益、发射功率、调制带宽等信息;
102、带外网管***通过带外网络(VHF、AIS、卫星通信、CDMA)实时采集海面船站的GPS位置信息;
103、带外网管***通过网络心跳检测,检测登记的海面船站和中继站的网络连接状态;
104、带外网管针对未接入的船站和中继站进行中继连接分析,确定可以进行中继连接的配对的中继站和待接入船站。
更进一步,确定海上待中继的无线船站和海面中继站后,***进行启动中继连接程序。启动中继连接包含两个过程,这两个过程分别为启动中继调频和启动中继定向连接。
更进一步,所述启动中继调频的流程如下:
201、带外网管***分析确定待连接的船站和中继站可用的频点。
202、带外网管***确定待连接的船站和中继站的频点,并编制待接入船站和中继站的无线设备控制指令。
203、待接入的船站和中继站通过带外网络接收到带外网管***发送的无线设备控制指令,驱动无线设备控制器调整各自无线设备的连接的频点。
更进一步,当无线设备调整连接的频点后,***启动中继定向连接控制程序,流程如下所示:
301、带外网管***采集待接入船站和中继站的GPS位置和各自天线定向连接的方向,计算待接入船舶和中继站天线的转动方位,编制待接入船舶的定向连接指令和中继站定向连接的指令。
302、带外网管***通过带外网络发送待接入船舶的定向连接指令,即船站发射无线信号的方位。
303、船站接收到定向连接指令后,驱动伺服***将天线转向定向指令的方向。
304、带外网管***通过带外网络同步发送中继站定向连接指令,即中继站发射无线信号的方位。
305、中继站接收到定向连接指令后,驱动伺服***将天线指向定向指令方向。
306、发送完中继连接指令后,带外网管***监控待接入船站和岸站的网络连接状态。
更进一步,所述监控中继网络连接状态的流程如下:
401、带外网管***通过实时监控接入船站的带宽是否稳定,确定是否需要调整无线通信设备的发射功率和调制带宽。
402、如果中继网络接入船站的网络带宽稳定,则持续监控网络带宽。
403、如果中继网络接入船站的网络带宽不稳当,确定是否需要调整发射功率,如果需要调整发射频率,则确定调整发射功率的数值,编制中继连接控制指令,进行无线设备发射功率调整。
404、如果中继网络接入船站的不需要调整发射功率,则确认是否需要调整调整带宽,如果需要调整调制带宽,则确定调整调制带宽的数值,编制中继连接控制指令,进行无线设备调整功率的调整;如果不需要调整调制带宽,则继续监控网络连接状态,知道网络连接中断。
对于无线设备控制来说,其控制流程实现步骤如下:
501、无线设备通过带外网管接收到带外网管***的中继连接控制指令。
502、无线设备接收到中继连接控制指令后,驱动控制器调整无线通信设备通信参数,比如调整发射功率或者通信连接的频率。
503、无线设备调整无线设备通信参数后,重新建立新的无线连接。
504、带外网管***同步发送船站和中继站的中继连接控制指令后,继续监控该船站和中继站的连接状态,保证中继船舶和中继站之间网络通信的稳定。
本发明所实现的方法,同步设置中继双方的无线工作频点、同步切换通信信道,并根据中继点位置的变化,指令天线伺服***准确动态跟踪,并对中继双方发射机功率和调制带宽进行动态调整,从而保证船舶在运动中完成稳定中继通信。
附图说明
图1是本发明所实现船舶或海面固定中继站无线中继方法原理图。
图2是本发明所实现无线中继的流程图。
图3是本发明所实现中继调频的实现流程图。
图4是本发明所实现中继定向连接的实现流程图。
图5是本发明所实现监控中继网络连接状态流程图。
图6是本发明所实现无线设备控制流程图。
具体实施方式
为了更清楚地表述本发明,下面结合附图对本发明作进一步地描述。
请参阅图1所示,为本发明所基于GIS的船舶运动中继站或海面固定中继站远距离无线中继通信的方法,该方法通过判断中继点之间的相对位置和距离,动态地同步调整中继点通信设备的收发机频点、信道带宽以及天线伺服***天线指向,实现远距离无线中继。本发明所实现的方法,同步设置中继双方的无线工作频点、同步切换通信信道,并根据中继点位置的变化,指令天线伺服***准确动态跟踪,并对中继双方发射机功率和调制带宽进行动态调整,从而保证船舶在运动中完成稳定中继通信。
基于GIS的船舶或海面固定中继站无线中继方法原理是:
通过监控船站的网络连接状态,从而分析出可以通过船舶或海面固定中继站进行网络连接的船站;带外网管***根据中继站船舶的连接状态,给中继连接的无线基站分配工作频点,并通过带外网管发送中继站和船站的连接指令,驱动无线连接站切换通信信道;同时,带外网管根据船站的动态位置,实时调整中继站和船站伺服***的控制指令,驱动中继站和船站保持定向连接,并对中继双方发射机功率和调制带宽进行动态调整,从而保证船舶运动中的稳定中继通信。
基于GIS的船舶或海面固定中继站无线中继方法实现的第一步是确定海上待中继的无线船站和海面中继站。确定带中继的无线船站和海面中继站的实现方法如图2所示。
101、带外网管***预先记录具有中继站的船舶和海面固定中继站的ID和名称,设备的特性,包括设备的频段、天线增益、发射功率、调制带宽等信息。
102、带外网管***通过带外网络(VHF、AIS、卫星通信、CDMA)实时采集海面船站的GPS位置信息。
103、带外网管***通过网络心跳检测,检测登记的海面船站和中继站的网络连接状态。
104、带外网管针对未接入的船站和中继站进行中继连接分析,确定可以进行中继连接的配对的中继站和待接入船站。
确定海上待中继的无线船站和海面中继站后,***进行启动中继连接程序。启动中继连接程序包含两个过程,这两个过程分别为启动中继调频程序和启动中继定向连接。其中启动中继调频程序的程序流程图如图3所示。
1、带外网管***分析确定待连接的船站和中继站可用的频点。
2、带外网管***确定待连接的船站和中继站的频点,并编制待接入船站和中继站的无线设备控制指令。
3、待接入的船站和中继站通过带外网络接收到带外网管***发送的无线设备控制指令,驱动无线设备控制器调整各自无线设备的连接的频点。
当无线设备修改无线连接的频点后,***启动中继定向连接控制程序。中继定向连接控制流程图如图4所示。
中继定向连接实现流程图说明如下:
1、带外网管***采集待接入船站和中继站的GPS位置和各自天线定向连接的方向,计算待接入船舶和中继站天线的转动方位,编制待接入船舶的定向连接指令和中继站定向连接的指令。
2、带外网管***通过带外网络发送待接入船舶的定向连接指令,即船站发射无线信号的方位。
3、船站接收到定向连接指令后,驱动伺服***将天线转向定向指令的方向。
4、带外网管***通过带外网络同步发送中继站定向连接指令,即中继站发射无线信号的方位。
5、中继站接收到定向连接指令后,驱动伺服***将天线指向定向指令方向。
6、发送完中继连接指令后,带外网管***监控待接入船站和岸站的网络连接状态。
监控中继网络连接状态的流程如图5所示。监控中继连接状态的实现流程步骤如下:
1、带外网管***通过实时监控接入船站的带宽是否稳定,确定是否需要调整无线通信设备的发射功率和调制带宽。
2、如果中继网络接入船站的网络带宽稳定,则持续监控网络带宽。
3、如果中继网络接入船站的网络带宽不稳当,确定是否需要调整发射功率,如果需要调整发射频率,则确定调整发射功率的数值,编制中继连接控制指令,进行无线设备发射功率调整。
4、如果中继网络接入船站的不需要调整发射功率,则确认是否需要调整调整带宽,如果需要调整调制带宽,则确定调整调制带宽的数值,编制中继连接控制指令,进行无线设备调整功率的调整。如果不需要调整调制带宽,则继续监控网络连接状态,知道网络连接中断。
无线设备控制的流程如图6所示。无线设备控制流程图实现步骤如下:
1、无线设备通过带外网管接收到带外网管***的中继连接控制指令。
2、无线设备接收到中继连接控制指令后,驱动控制器调整无线通信设备通信参数,比如调整发射功率或者通信连接的频率。
3、无线设备调整无线设备通信参数后,重新建立新的无线连接。
4、带外网管***同步发送船站和中继站的中继连接控制指令后,继续监控该船站和中继站的连接状态,保证中继船舶和中继站之间网络通信的稳定。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种基于GIS的中继站远距离无线中继通信的方法,该方法通过判断中继点之间的相对位置和距离,动态地同步调整中继点通信设备的收发机频点、信道带宽以及天线伺服***天线指向,实现远距离无线中继。
2.根据权利要求1所述的基于GIS的中继站远距离无线中继通信的方法,其特征在于通过监控船站的网络连接状态,从而分析出可以通过船舶或海面固定中继站进行网络连接的船站;带外网管***根据中继站船舶的连接状态,给中继连接的无线基站分配工作频点,并通过带外网管发送中继站和船站的连接指令,驱动无线连接站切换通信信道;同时,带外网管根据船站的动态位置,实时调整中继站和船站伺服***的控制指令,驱动中继站和船站保持定向连接,并对中继双方发射机功率和调制带宽进行动态调整,从而保证船舶运动中的稳定中继通信。
3.根据权利要求2所述的基于GIS的中继站远距离无线中继通信的方法,其特征在于该方法第一步是确定海上待中继的无线船站和海面中继站,确定带中继的无线船站和海面中继站的实现方法如下:
101、带外网管***预先记录具有中继站的船舶和海面固定中继站的ID和名称,设备的特性,包括设备的频段、天线增益、发射功率、调制带宽等信息;
102、带外网管***通过带外网络实时采集海面船站的GPS位置信息;
103、带外网管***通过网络心跳检测,检测登记的海面船站和中继站的网络连接状态;
104、带外网管针对未接入的船站和中继站进行中继连接分析,确定可以进行中继连接的配对的中继站和待接入船站。
4.根据权利要求3所述的基于GIS的中继站远距离无线中继通信的方法,其特征在于确定海上待中继的无线船站和海面中继站后,***进行启动中继连接程序。启动中继连接包含两个过程,这两个过程分别为启动中继调频和启动中继定向连接。
5.根据权利要求4所述的基于GIS的中继站远距离无线中继通信的方法,其特征在于所述启动中继调频的流程如下:
201、带外网管***分析确定待连接的船站和中继站可用的频点;
202、带外网管***确定待连接的船站和中继站的频点,并编制待接入船站和中继站的无线设备控制指令;
203、待接入的船站和中继站通过带外网络接收到带外网管***发送的无线设备控制指令,驱动无线设备控制器调整各自无线设备的连接的频点。
6.根据权利要求5所述的基于GIS的中继站远距离无线中继通信的方法,其特征在于当无线设备调整连接的频点后,***启动中继定向连接控制程序,流程如下所示:
301、带外网管***采集待接入船站和中继站的GPS位置和各自天线定向连接的方向,计算待接入船舶和中继站天线的转动方位,编制待接入船舶的定向连接指令和中继站定向连接的指令;
302、带外网管***通过带外网络发送待接入船舶的定向连接指令,即船站发射无线信号的方位;
303、船站接收到定向连接指令后,驱动伺服***将天线转向定向指令的方向;
304、带外网管***通过带外网络同步发送中继站定向连接指令,即中继站发射无线信号的方位;
305、中继站接收到定向连接指令后,驱动伺服***将天线指向定向指令方向;
306、发送完中继连接指令后,带外网管***监控待接入船站和岸站的网络连接状态。
7.根据权利要求6所述的基于GIS的中继站远距离无线中继通信的方法,其特征在于所述监控中继网络连接状态的流程如下:
401、带外网管***通过实时监控接入船站的带宽是否稳定,确定是否需要调整无线通信设备的发射功率和调制带宽;
402、如果中继网络接入船站的网络带宽稳定,则持续监控网络带宽;
403、如果中继网络接入船站的网络带宽不稳当,确定是否需要调整发射功率,如果需要调整发射频率,则确定调整发射功率的数值,编制中继连接控制指令,进行无线设备发射功率调整;
404、如果中继网络接入船站的不需要调整发射功率,则确认是否需要调整调整带宽,如果需要调整调制带宽,则确定调整调制带宽的数值,编制中继连接控制指令,进行无线设备调整功率的调整;如果不需要调整调制带宽,则继续监控网络连接状态,知道网络连接中断。
8.根据权利要求1所述的基于GIS的中继站远距离无线中继通信的方法,其特征在于对于无线设备控制来说,其控制流程实现步骤如下:
501、无线设备通过带外网管接收到带外网管***的中继连接控制指令;
502、无线设备接收到中继连接控制指令后,驱动控制器调整无线通信设备通信参数,比如调整发射功率或者通信连接的频率;
503、无线设备调整无线设备通信参数后,重新建立新的无线连接;
504、带外网管***同步发送船站和中继站的中继连接控制指令后,继续监控该船站和中继站的连接状态,保证中继船舶和中继站之间网络通信的稳定。
CN201710598538.0A 2017-07-21 2017-07-21 基于gis的中继站远距离无线中继通信的方法 Active CN107197444B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710598538.0A CN107197444B (zh) 2017-07-21 2017-07-21 基于gis的中继站远距离无线中继通信的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710598538.0A CN107197444B (zh) 2017-07-21 2017-07-21 基于gis的中继站远距离无线中继通信的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107197444A true CN107197444A (zh) 2017-09-22
CN107197444B CN107197444B (zh) 2020-06-05

Family

ID=59884730

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710598538.0A Active CN107197444B (zh) 2017-07-21 2017-07-21 基于gis的中继站远距离无线中继通信的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107197444B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111800841A (zh) * 2019-04-08 2020-10-20 Oppo广东移动通信有限公司 中继功能控制方法及相关装置
CN113727373A (zh) * 2021-08-26 2021-11-30 深圳国人无线通信有限公司 一种包含直放站网络***的参数自配置方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1640162A (zh) * 2001-04-03 2005-07-13 日本·Com株式会社 为偏远服务地区使用移动台而设立的移动网络
CN201590904U (zh) * 2010-02-02 2010-09-22 泉州泽仕通科技有限公司 一种移动通信海域覆盖***
CN102113362A (zh) * 2007-01-12 2011-06-29 北方电讯网络有限公司 移动中继技术选项
JP2012151895A (ja) * 2012-04-03 2012-08-09 Kyocera Corp 中継局および無線通信方法
US20130163516A1 (en) * 2011-12-27 2013-06-27 Electronics And Telecommunications Research Institute Maritime communication system and method
CN104041172A (zh) * 2011-08-29 2014-09-10 埃尔塔***有限公司 移动型蜂窝通信***
CN105119650A (zh) * 2015-08-24 2015-12-02 杨珊珊 基于无人飞行器的信号中继***及其信号中继方法
CN106792756A (zh) * 2017-01-11 2017-05-31 上海海事大学 在海洋通信中对用户进行覆盖的设备和方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1640162A (zh) * 2001-04-03 2005-07-13 日本·Com株式会社 为偏远服务地区使用移动台而设立的移动网络
CN102113362A (zh) * 2007-01-12 2011-06-29 北方电讯网络有限公司 移动中继技术选项
CN201590904U (zh) * 2010-02-02 2010-09-22 泉州泽仕通科技有限公司 一种移动通信海域覆盖***
CN104041172A (zh) * 2011-08-29 2014-09-10 埃尔塔***有限公司 移动型蜂窝通信***
US20130163516A1 (en) * 2011-12-27 2013-06-27 Electronics And Telecommunications Research Institute Maritime communication system and method
JP2012151895A (ja) * 2012-04-03 2012-08-09 Kyocera Corp 中継局および無線通信方法
CN105119650A (zh) * 2015-08-24 2015-12-02 杨珊珊 基于无人飞行器的信号中继***及其信号中继方法
CN106792756A (zh) * 2017-01-11 2017-05-31 上海海事大学 在海洋通信中对用户进行覆盖的设备和方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111800841A (zh) * 2019-04-08 2020-10-20 Oppo广东移动通信有限公司 中继功能控制方法及相关装置
CN111800841B (zh) * 2019-04-08 2023-07-07 Oppo广东移动通信有限公司 中继功能控制方法及相关装置
CN113727373A (zh) * 2021-08-26 2021-11-30 深圳国人无线通信有限公司 一种包含直放站网络***的参数自配置方法
CN113727373B (zh) * 2021-08-26 2024-01-23 深圳国人无线通信有限公司 一种包含直放站网络***的参数自配置方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN107197444B (zh) 2020-06-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107079365B (zh) 无人机、遥控器及其控制方法
CN108769139B (zh) 基于vdes和s波段通信的船舶远程监控***
CN104754588B (zh) 一种同频信道抗干扰的装置及方法
CN113079546B (zh) 一种低轨卫星间切换方法和装置
CN208890803U (zh) 一种无人机区域组网***
CN105704846B (zh) 一种随动跟踪wifi传输装置及其控制方法
CN109639292A (zh) 一种基于高速数据处理fpga架构的无线自组网通信电台
CN112333801A (zh) 一种船岸通信链路的选择方法、***
CN107197444A (zh) 基于gis的中继站远距离无线中继通信的方法
CN109039437A (zh) 一种无人机区域组网***
CN110381437A (zh) 基于广域宽带协同和LoRa的船联网***及方法
CN110583032A (zh) V2x通信的同步信号配置方法、装置及存储介质
CN107318134A (zh) 船舶无线中继通信中继距离的保证方法
CN107426707B (zh) 基于gis的船舶自适应带外无线组网方法
CN113098605A (zh) 一种光通信***的手持终端
CN107396314B (zh) 基于gis的船岸自适应带外无线组网方法
CN104159325A (zh) 基于lte网络的wlan室外无线接入点装置
CN203734846U (zh) 高速移动轨道交通地面网关汇聚基站
CN107241768B (zh) 船舶与岸站间通信体制自适应无线通信点对多点接入方法
CN103118408B (zh) 小区测量方法、小区测量和切换的方法、装置及***
JP4665829B2 (ja) 車上無線装置およびこの装置を用いた車両無線通信システム
CN107276665A (zh) 一种通信***及方法
CN107277829B (zh) 船岸无线通信岸站接入带宽保证的实现方法
CN206962970U (zh) 一种无人机无线数据接收装置
CN107197483A (zh) 船岸无线通信船舶接入距离的保证方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant