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海事卫星产品

 国际海事卫星组织(简称,Inmarsat)已超过31年,在移动卫星服务的最前沿,为卫星通讯公认的领航者,不断引进新技术,重新定义新标准。截至2010年8月,波音公司,美国航空航天制造商,已承建新的卫星网络。Inmarsat全球区域网(BGAN)服务,可为地球任何角落(海,陆,空)提供全方位语音,数据,传真,图像服务。客户包括远洋、媒体、石油和天然气、科考、建筑和航空的大型企业,以及政府应急和援助机构等等。海事卫星的服务已成为不可缺少的部分。

 

陆上通信

Inmarsat的高速和低速数据,语音服务,即使在地面网络不可靠或不存在的地方,也可帮助组织获得关键业务通信。从石油和天然气公司进行远程诊断上的石油井口,通过记者的报告,传达突发新闻.BGAN终端便携灵活操作简便,是抢险救灾,新闻采访,视频会议,现场指挥的必备。

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海上通信

国际海事卫星组织(Inmarsat)对海员的生命起着不可或缺的作用。当涉及到提供可靠的海上通信和安全服务,没有其他网络相匹配的全球覆盖,Inmarsat提供的服务和广度 - 适合所有类型和大小船只

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航空通信

 随着飞机在飞行中,由国际海事卫星组织(Inmarsat)对全球连接超过11,000依托,Inmarsat是业界最广泛使用的卫星运营商。Inmarsat是第一个提供全球性的安全服务,符合国际民用航空组织的要求的。一个单一的国际海事卫星组织安装使驾驶舱和客舱的应用的多元化 - 从安全通信,气象和飞行计划更新,电子邮件,互联网和电话服务。

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无线图像传输

无线图像传输即视频实时传输主要有两个概念,一是移动中传输,即移动通信,二是宽带传输,即宽带通信.在过去的无线图像传输,主要是以单向的模拟电视广播业务为主,一套电视节目采用一个单独的频点,单频网可以提高频率资源的利用率,但是在不同地点用相同频率同频发射播出电视节目时,它们之间会有相互干扰,另外,由于接收或发射的一方处于移动状态,无论是发射或接收都会遇到强烈的多径干扰即回波干扰,因此,对回波干扰的处理方式可能从根本上影响一个无线高清晰度视频实时传输系统的性能,而MOBILEVIDEO2000无线数字高清晰度视频实时传输系统中的COFDM传输技术正是可以有效地利用回波而不是消极地排除回波引起的问题。因此 ,在城市环境里,MV2000特别适合解决当今摩天大厦林立的现代都市环境。

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对讲机

 

专业对讲机与业余对讲机的区别
          专业无线电对讲机的使用者大都是在群体团队的专业业务中使用。因此,专业无线电对讲机的特点是,功能简单实用。在设计是都留有多种通信接口供用户作二次开发。其频率报设置大都是通过计算机编程,使用者无法改变频率,其面板显示的只是信道数,不直接显示频率点,频率的保密性较好,频率的稳定性也较高,不易跑频。 在长期工作中,其稳定性、可靠性都较高,工作温度范围较宽,一般都在-30度到+60度。专业机的工作频率在VHF段时一部分V高段(148-174MHZ)和V低段(136-160MHZ)。   
         业余无线电对讲机 专为满足无线电爱好者使用而设计、生产的无线电对讲机。这类对讲机又可称为“玩机”,玩对讲机的爱好者称为“HAM”或者“火腿”。由于无线电对讲机的频率范围有限,使用的环境条件及使用要求和专业对讲机有所区别。业余机的主要特色是,体积要小巧、功能要齐全、可进行频率扫描,可在面板上直接置频,面板上显示频率点。其技术指标、设备的稳定性、频率稳定性、可靠性以及工作环境也相对专业无线电对讲机要差些。其直接结果是业余机成本也较低些,以适应个人购买的需要。 
    
 

MOTOROL GP338
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GM338
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KENWOOD TK-2207G/3
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MOTOROLA GP328
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短波电台

 短波电台按用途和使用条件,分为便携式、车载(或舰载、机载)式和固定式电台。便携式电台主要用于保障战术分队的通信联络,具有体积小、重量轻等特点,一般采用鞭形天线,利用地波进行近距离通信,功率通常为数瓦至数十瓦。车载式电台用于组成指挥所通信枢纽或作移动通信使用,其功率为数十瓦至数千瓦,一般使用鞭形天线和双极天线。固定式电台主要用于战略通信,通常组成发信集中台和收信集中台,其功率为数百瓦至数千瓦,甚至到数十千瓦,一般使用性能较好的大型天线。为使用地波通信,便携式和车载式电台的频率范围已扩展到中波波段,通常为1.6~30兆赫。
  短波电台一般用于传送话音、等幅报和移频报。在传送电话信号时,短波电台主要采用振幅调制和单边带调制。振幅调制是使高频信号的振幅随被传递的信号而变化。调幅波的频谱是由载频、上边带和下边带三部分组成(图 1)。被传递的信息仅包含在两个边带之中,而且每一个边带都包含了完整的被传递的信息。若仅发射一个边带,即称为单边带调制(图2)。传递电报信号时,主要采用振幅键控或移频键控。

柯顿2110系列背负式短波电台
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柯顿 NGT SR 短波电台
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GPS及其它

关于GPS(卫星定位技术)
1957年10月4日,前苏联成功发射了世界上第一颗人造地球卫星从此世界各国争相利用人造卫星为军事,经济和科学言语化等服务,大地测量学也取得了惊人的发展,迅速跨入了一个崭新的时代.随着人造地球卫星的入轨运行,利用卫星进行定位测量已成为现实,从而产生了卫星大地测量学.卫星大地测量就是利用人造地球卫星为大地测量服务的一门学科.它的主要内容是在地面上观测人造卫星,通过测定卫星位置的方法,来解决大地测量的任务,如测定地面点的相对位置和绝对位置,测定地球的形状和大小以及地球引力场参数等.在利用人造地球卫星进行测量的初期,人造地球卫星仅仅作为一种空间的观测目标,由地面上的测站对它进行摄影观测而测定地面点位,此法称之为卫星三角测量,它是卫星定位的低级阶段.
GPS全球定位系统
美国国防部在总结了NNSS的优劣之后,1973年12月批准研制新一代的卫星导航系统--导航卫星定时测距全球定位系统(Navigation Satellite Timing And Ranging Global Positioning System),简称GPS系统.它可以向数目不限的全球用户连续地提供高精度的全天候三维坐标.三维速度以及时间信息,因而广泛应用于飞机.船舶和各种载运工具的导航.高精度的大地测量.精密工程测量.地壳形变监测.地球物理测量.海空救援.水文测量.近海资源勘探.航天发射卫星回收等技术领域.
自1974年以来,GPS系统的建立经历了方案论证.系统研制和生产试验等三个阶段,总投资超过200亿美元,这是继阿波罗计划.航天飞机计划之后的又一庞大的空间计划.1978年2月22日,第一颗GPS试验卫星发射成功;1989年2月14日,第一颗GPS工作卫星发射成功,宣告GPS系统进入了生产作业阶段;1994年全部完成24颗工作卫星(含3颗备用卫星)的发射工作.据报道,子午卫星系统也于1996年12月31日停止发射导航及时间信息.GPS系统使卫星定位技术发展到了一个辉煌的历史阶段.

麦哲伦 探险家(eXplorist)
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