指挥控制系统

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2 导航系统
(一)GPS卫星导航系统
美 国 于 1987 年 开 始 发 展 导 航 星 全 球 定 位 系 统 , 全 称 是 “ NAVSTAR Global Positioning System” , 简 称 “ GPS 全 球 定 位 系 统 ” 。 其 中 “ NAVSTAR” 是 Navigational System Using Time and Ranging(利用时间和测距进行导航的系统) 一词的缩写,中文译为“导航星”,GPS为“Global Positioning System”3个英文词的 首字母。
1 指挥控制系统
(二)指挥控制系统的功能
(1)信息管理功能,主要包括信息收集、信息传递、信息处理、信息存储与检索、 信息显示。
(2)辅助决策功能,它可以通过系统中的辅助决策软件系统来辅助指挥员决策; 可以为指挥员提供各种作战预案以供选择;还可以依据战场情况,进行人工智能 型辅助决策;另外还可以提供作战模拟手段,保证决策的科学性。
高校大学生军事课
1 指挥控制系统
指挥控制系统,是军队指挥体系中,采用以计算机为核 心的技术设备与指挥人员相结合、对部队和武器实施指 挥与控制的“人—机”相融合、实现“全域实时动态” 的高效指挥系统。
指挥控制系统是一种重要的高科技军事装备体系,是军 队信息化的主要标志之一,其基本功能是实现战场指挥 的自动化、实时化和精确化。军队的信息化指挥控制系 统,综合运用现代科学技术和设备,把指挥、控制、通 信、情报和信息紧密地联系在一起,形成一个多功能的 统一系统。
2 导航系统
(四)北斗卫星导航系统
北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite System,BDS)是中国自行研制的 全球卫星导航系统。北斗卫星导航系统计划由35颗卫星组成,包括5颗静止轨道卫星、27 颗中地球轨道卫星、3颗倾斜同步轨道卫星。

军事理论章节指挥控制系统答案

军事理论章节指挥控制系统答案

19.11【多选题指挥控制系统的构成包括()。

A、信息收集分系统B、信息传递分系统C、信息监控分系统D、执行分系统我的答案:ABCD2【判断题指挥控制系统是以计算机技术为主体,按一定的目的、要求和步骤,对信息进行一系列加工、利用时所使用的技术的总称。

我的答案:√19.21【单选题防御隐身飞机的难点在于御隐身飞机的迎头雷达反射面积是一般战斗机的()。

A、1/10B、1/100C、1/1000D、1/10000我的答案:C2【多选题预警探测系统包括哪些技术领域?()A、雷达探测器B、光电探测器C、声学探测器D、自动目标识别我的答案:ABCD3【判断题世界上并没有真能隐身的飞机,隐身飞机不过是低可观测性飞机的俗称和绰号。

我的答案:√19.31【多选题TACAN地面台天线由()构成。

A、火炮B、中央辐射体C、内调制圆筒D、外调制圆筒我的答案:BCD2【判断题现有的卫星导航系统有两种,一种是全球导航定位系统,另一种是区域导航定位系统。

我的答案:√19.41【单选题雷达对抗,就是交战双方为保障己方的雷达有效工作,并极力破坏对方雷达正常效能而发挥进行的雷达侦察与反(),雷达干扰与反干扰,雷达摧毁与反摧毁的斗争。

A、干扰B、辐射C、摧毁D、侦察我的答案:D2【单选题电子对抗逐渐以一种直接用于攻防作战的手段活跃在现代战争的舞台上,传统的陆海空已发展形成了加上()、天多维立体战。

A、电B、陆C、海D、空我的答案:A3【多选题电子对抗的基本手段是,(),。

A、电子侦察与反侦察B、火炮打击与反打击C、电子干扰与反干扰D、反辐射摧毁与反摧毁我的答案:ACD4【判断题无线电通信对抗是敌对双方利用普通的无线电通信设备,以及专用的通信对抗设备,在无线电通信领域内进行的一种体能释放斗争。

我的答案:×5【判断题电子对抗的主要内容包括电子对抗侦察、电子进攻和电子防御。

我的答案:√19.51【单选题综合电子信息系统的发展趋势重点是()。

支撑信息化战场的“五大系统”

支撑信息化战场的“五大系统”

支撑信息化战场的“五大系统”信息化战场以其高效、精确、实时的特点,在现代军事运作中扮演着至关重要的角色。

在支撑信息化战场的过程中,涌现出了许多关键的系统,它们共同构成了信息化战场的基石。

本文将介绍支撑信息化战场的“五大系统”。

一、情报系统情报系统是信息化战场中最为核心的系统之一。

它旨在收集、分析和传递各类战场情报,为作战指挥提供准确和全面的情报支持。

情报系统使用各种传感器和侦察手段,实时监测敌我态势,并将所得到的情报数据进行整合和分析。

在信息化战场中,情报系统通过全球卫星定位系统(GPS)等技术,提供精确定位和导航服务,为作战部队提供高精度的目标定位和行动指导。

二、指挥控制系统指挥控制系统是实施作战指挥和控制的关键系统。

它通过信息化的手段,使作战指挥者能够准确、迅速地掌握战场态势,并制订出相应的作战计划。

指挥控制系统能够实现指挥信息的接收、传递和处理,为作战指挥提供全方位的支持。

在信息化战场中,指挥控制系统可以通过联网的方式,实现多个指挥中心之间的信息共享,确保各个指挥中心之间的协同作战。

三、通信系统通信系统是信息化战场中的重要系统之一。

它通过各种电子设备和网络设施,实现作战指挥者之间的实时沟通,为战场上的各类信息交换提供便利。

通信系统采用了数字化的技术,可以实现信息的快速传输和精确定位,确保作战指挥者能够及时获取各种决策所需的信息。

同时,通信系统还具备抗干扰和抗干扰能力,确保信息的安全传输。

四、作战支援系统作战支援系统是信息化战场中不可或缺的系统之一。

它旨在为作战指挥提供各类支援,包括装备、后勤、卫生等方面的支援。

作战支援系统通过信息化手段,实现对作战装备的远程监控和维护,确保装备的正常运行和维修。

同时,作战支援系统还可以通过物流管理和人员调度等手段,提供后勤和卫生等方面的支持。

五、网络系统网络系统是信息化战场中不可或缺的系统之一。

它通过建立信息网络,实现各类作战信息的共享和传输。

网络系统采用了高速的数据传输技术,确保信息的快速传输和准确接收。

现代指挥控制系统概念及属性研究

现代指挥控制系统概念及属性研究

现代指挥控制系统概念及属性研究随着社会的发展,技术的进步,现代指挥控制系统(C2)已发展为现代社会的核心组成部分。

它是一种系统设计和技术技术,依靠计算机技术、网络技术和信息技术,结合指挥控制技术,实现任务规划、实施及评估的一种系统。

它旨在使指挥官能够更快捷、更准确地面对不确定性和复杂性,并能够有效把握时间内容空间的变化,为完成指挥任务提供可靠的支撑。

C2系统从其定义上有三个基本属性,即指挥、控制和信息。

1.指挥是一种活动的过程,由决策制定、目标确定、组织实施、时空等各方面构成;2.控制是确保实现其下达目标的一系列活动,包括计划、指派、调度、衡量和终止等;3.信息是从内外部获取、应用、完善和传达的一系列活动。

因此,现代C2系统的本质就是一个指挥控制的信息系统。

C2系统的技术、设计和应用发展到一定阶段后,不仅要满足指挥控制的核心功能,而且要满足新的能力要求。

具有统一的决策方向,使C2系统实现可持续发展;可合理实施复杂任务,使C2系统具有可操作性;可适应环境变化,使C2系统具有可适应性;可实现资源有效管理,以及把握信息传输,使C2系统具有可控制性;可实现网络信息联络,使C2系统具有协作性;可实现可靠系统安全,以及可靠、及时、精准的运行,使C2系统具有可用性。

现代C2系统应用的范围日益扩大,也带来了层出不穷的新的挑战。

为此,现代C2系统的研究和开发应着重改进系统的全局设计,提高系统的功能和性能,并且实现系统的可靠性、可拓展性和可用性,同时也要满足现代社会各方面的需求,把指挥控制系统发挥到更大的作用,从而实现更加高效和精准的完成指挥控制任务。

以上是关于现代指挥控制系统概念及属性研究的相关问题,本文只是对现有研究的简单介绍,在实际应用中,还有许多技术、设计和应用的问题需要深入研究,以期把现代C2系统应用到更大的范围,为现代社会做出更多的贡献。

指挥控制系统介绍

指挥控制系统介绍

一般情况下,指挥控制系统都是应用于作战指挥领域的,但是现在能应用的领域增加满了很多。

今天就统一的为大家介绍一下智能指挥控制系统的来源以及相关知识介绍,希望能帮到有需要的朋友。

1 智能化作战概念智能化作战,是以人工智能为核心的前沿科技在作战指挥、装备、战术等领域渗透、拓展,以认知域控制权为作战争夺重点的作战形态。

随着人类作战活动空间从传统的陆地向海洋、空中、太空、电磁领域拓展,制海权、制空权、制天权、制电磁权相继成为作战争夺重点。

而在智能化作战中,以争夺认知域控制权或者称为“制脑权”将成为新的制权争夺点。

制脑权是指在人的智力空间的争夺和对抗,敌对双方围绕认知过程的感知、理解、推理等实施对抗,基于认知对抗的速度和质量,夺取认知主动,破坏或干扰敌方认知。

2 智能化指挥控制系统传统的作战指挥决策主要是依靠指挥人员的聪明才智、指挥经验和直观判断能力,再加上简单的计算进行。

由于作战指挥决策是一个方案选择的过程,指挥人员的心理素质往往影响到决策的质量,创造性的指挥活动常常在巨大的心理和生理压力下进行,加上指挥人员工作方法、组织才能和专业素质的不同,在决策中难免出现各种错误。

这一切都要求尽快实现指挥决策系统的智能化,以弥补指挥人员在指挥决策中的不足。

智能化作战,指挥控制系统的智能化程度,对提高作战指挥效能和增强指挥决策能力起着决定性的作用。

智能化指挥控制系统,是指具有一定的人工智能,有理解、判断、推理和学习能力,辅助指挥员进行作战指挥的信息系统,它不仅拓展了指挥员的眼、耳、手、鼻的功能,可以代替指挥员完成大部分事务性指挥工作,而且还拓展了指挥员大脑的思维功能,能够代替指挥员的部分脑力活动,甚至在特殊情况下能够部分代替指挥员定下决心这一主要创造性职能。

因此,只有实现指挥控制系统的智能化,将指挥员的智慧融入到指挥决策过程之中,实现指挥员与指挥控制系统在智能上互补,才能使作战指挥效能产生质的飞跃,以适应未来智能化战争的要求。

指挥控制系统

指挥控制系统

一般情况下,指挥控制系统都是应用于作战指挥领域的,别看它只是几个字这么简单,这背后的学问可大着呢,今天就统一的为大家介绍一下智能指挥控制系统的来源以及相关知识介绍。

1 智能化作战概念智能化作战,是以人工智能为核心的前沿科技在作战指挥、装备、战术等领域渗透、拓展,以认知域控制权为作战争夺重点的作战形态。

随着人类作战活动空间从传统的陆地向海洋、空中、太空、电磁领域拓展,制海权、制空权、制天权、制电磁权相继成为作战争夺重点。

而在智能化作战中,以争夺认知域控制权或者称为“制脑权”将成为新的制权争夺点。

制脑权是指在人的智力空间的争夺和对抗,敌对双方围绕认知过程的感知、理解、推理等实施对抗,基于认知对抗的速度和质量,夺取认知主动,破坏或干扰敌方认知。

2 智能化指挥控制系统传统的作战指挥决策主要是依靠指挥人员的聪明才智、指挥经验和直观判断能力,再加上简单的计算进行。

由于作战指挥决策是一个方案选择的过程,指挥人员的心理素质往往影响到决策的质量,创造性的指挥活动常常在巨大的心理和生理压力下进行,加上指挥人员工作方法、组织才能和专业素质的不同,在决策中难免出现各种错误。

这一切都要求尽快实现指挥决策系统的智能化,以弥补指挥人员在指挥决策中的不足。

智能化作战,指挥控制系统的智能化程度,对提高作战指挥效能和增强指挥决策能力起着决定性的作用。

智能化指挥控制系统,是指具有一定的人工智能,有理解、判断、推理和学习能力,辅助指挥员进行作战指挥的信息系统,它不仅拓展了指挥员的眼、耳、手、鼻的功能,可以代替指挥员完成大部分事务性指挥工作,而且还拓展了指挥员大脑的思维功能,能够代替指挥员的部分脑力活动,甚至在特殊情况下能够部分代替指挥员定下决心这一主要创造性职能。

因此,只有实现指挥控制系统的智能化,将指挥员的智慧融入到指挥决策过程之中,实现指挥员与指挥控制系统在智能上互补,才能使作战指挥效能产生质的飞跃,以适应未来智能化战争的要求。

信息化作战的指挥控制系统

信息化作战的指挥控制系统

信息化作战的指挥控制系统信息化技术的快速发展使得信息化作战逐渐成为现代军事领域的主要方式之一。

在现代战争中,信息化作战的指挥控制系统起着至关重要的作用。

本文将详细介绍信息化作战的指挥控制系统的概念、特点、功能以及在战争中的应用。

一、概念信息化作战的指挥控制系统是指利用计算机和通信技术,集成各种信息资源、完成信息的采集、处理、传输和利用,以及指挥、控制和协调作战行动的系统。

该系统能够实现指挥员对战场的感知、对战场态势的掌握和对作战行动的指挥控制,提高作战效能和胜算。

二、特点信息化作战的指挥控制系统具有以下特点:1. 高度集成:系统能够集成各种信息资源,如地理信息、战场态势信息、敌我情报等,从而提供全面的战场态势感知和指挥控制能力。

2. 高效快速:系统能够实现信息的快速采集、处理和传输,使指挥员能够及时准确地做出决策。

3. 自主协同:系统能够实现不同作战单元之间的数据共享和协同作战,提高指挥员的指挥效能。

4. 抗干扰性强:系统具备强大的抗干扰能力,保证指挥控制的稳定性和可靠性。

5. 安全可靠:系统采用严密的安全措施,确保信息的保密性和完整性,防止敌方的攻击和破坏。

三、功能信息化作战的指挥控制系统具有多种功能,包括:1. 信息采集与处理:系统能够采集、整理和处理各种信息资源,如传感器数据、情报信息等,形成全面准确的战场态势感知。

2. 指挥控制与协同:系统能够实现指挥员对作战行动进行指挥与控制,并协同作战单元完成各项任务。

3. 决策支持:系统能够根据战场态势和指挥员的需要,提供各类决策支持信息,帮助指挥员做出正确的决策。

4. 战术分析与评估:系统能够对战术行动进行分析和评估,为指挥员提供战术参考和优化建议。

5. 通信与联络:系统能够实现指挥员与各作战单元之间的通信与联络,确保信息的及时传递和共享。

四、应用信息化作战的指挥控制系统在现代战争中得到了广泛的应用。

具体来说,它在以下几个方面发挥了重要作用:1. 战场态势感知:系统能够及时准确地收集和分析敌我信息,为指挥员提供全面的战场态势感知,帮助其掌握战场情况。

信息化作战中的指挥与控制系统

信息化作战中的指挥与控制系统

信息化作战中的指挥与控制系统信息化作战是指利用信息技术手段来实施军事行动的战争形态,它具有高效、精确、迅速等特点。

在信息化作战中,指挥与控制系统起着至关重要的作用。

本文将重点探讨信息化作战中的指挥与控制系统,并分析其在现代战争中的应用。

一、信息化作战中的指挥与控制系统的定义与作用指挥与控制系统是指在信息化作战中,能够对战场上的各类信息进行采集、传输、处理和分析,并根据指挥官的决策需求,向相关军事单位发布作战指令和实时信息的系统。

它承担着指挥决策和战场控制的重要任务。

信息化作战中的指挥与控制系统具有以下作用:首先,通过对各类信息进行采集和传输,实现了战场信息的实时共享,为指挥员提供了全面、准确的情报基础。

其次,通过信息的处理与分析,指挥员能够对战场态势进行全局把握,制定出更加科学、精确的作战方案。

最后,指挥与控制系统能够将指挥员的决策通过网络传输给各个军事单位,实现指挥链条的高效衔接,确保作战行动的统一性和协同性。

二、信息化作战中的指挥与控制系统的组成要素信息化作战中的指挥与控制系统主要由以下几个要素构成:指挥信息系统、通信系统、情报系统、作战指挥决策支持系统。

下面将对这几个要素进行详细介绍。

1. 指挥信息系统指挥信息系统是信息化作战中的核心系统,它负责战场信息的采集、存储、传输和处理等功能。

该系统通常包括指挥信息管理平台、数据处理装置、显示终端设备等组成部分。

通过指挥信息系统,指挥员可以及时获取到各类作战信息,加快决策的速度和准确性。

2. 通信系统通信系统是信息化作战中的基础系统,它承载着指挥信息的传输任务。

通信系统分为战区通信网络和战术通信网络两个层次,战区通信网络用于高层指挥员之间的信息传递,而战术通信网络则用于战术指挥员与各个单兵作战单位之间的信息交流。

3. 情报系统情报系统是信息化作战中的重要组成部分,它主要负责对战场信息进行采集和分析,并将情报数据传输给指挥员。

情报系统通常包括侦察平台、情报处理设备、情报数据库等。

支撑信息化战场的“五大系统”

支撑信息化战场的“五大系统”

支撑信息化战场的“五大系统”耿海军信息化战争作为一种新的战争形态,是以信息化战场为依托,以战场认知系统、信息系统、指挥控制系统、打击系统、支援保障系统等“五大系统”为支撑构成的作战体系间的整体较量。

“五大系统”作为主导和支配信息化战场的重要力量,是信息化战场战斗力的源泉和争夺战场主动权的关键之所在。

战场“眼睛”——认知系统战场认知系统,是对各种军事情报信息获取装备和系统的总称。

它由分布在地面、海上、空中、外层空间的各种预警侦察设备和系统,如侦察卫星、预警卫星、侦察飞机、电子侦察船、雷达、声纳等组成。

战场认知系统作为信息化战场的“眼睛”,突破了传统侦察手段的时空局限性,基本具备了全方位、立体化、全天时、全天候的探测能力和高速自动化处理能力,对于夺取战场信息优势,赢得战争主动权至关重要。

目前,为适应信息化战场对军事信息的时效性、准确性的需要,战场认知系统正呈现出综合化、网络化、一体化和智能化的发展趋势。

据报道,美国、俄罗斯等军事大国已经在发展采用光学、红外、微波等多种技术手段,由空间、空中、陆地、海上多种侦察装备和系统组成的全频段、全空域立体预警侦察系统。

战场“神经”——网络系统战场信息系统是随着信息及相关技术的发展并在军事领域的广泛应用而逐步发展起来的。

它主要由军事通信系统和信息传输系统等构成。

现代通信技术的飞速发展,使现代战场呈现出联系紧密、高度一体的特点。

而计算机网络的形成及应用,不仅改变了战场构成特点,还使作战目的、作战形式、力量构成及运用等发生了巨大变化,使现代战争进入了“无网而不胜”的新时代。

战场信息系统作为信息化战场的“神经”,如同一条纽带,把陆、海、空、天、电五维战场有机结合在一起,使战场上的兵力机动、火力打击、预警通信、指挥控制等作战行动高度一体,决策、指挥、通信等近实时化,成为高效发挥军队整体战斗力的“聚合剂”和“倍增器”。

展望未来,战场信息系统将会在全球范围内把各式各样的军用信息系统链接成一个诸网之网,使信息更加及时通畅地流向任何需要的方向。

信息化国防构建高效的指挥控制系统

信息化国防构建高效的指挥控制系统

信息化国防构建高效的指挥控制系统随着信息和通信技术的迅猛发展,信息化国防已经成为现代军队建设的重要方向。

构建高效的指挥控制系统是信息化国防的关键环节之一。

本文将探讨信息化国防构建高效的指挥控制系统的重要性以及关键要素,并介绍一些成功的实践案例。

一、信息化国防的背景现代军事行动早已超越传统的陆海空作战,涵盖了网络空间、天空空间、太空等多个领域。

为了适应这种复杂的战争形态,信息化国防应运而生。

信息化国防的目标是通过信息技术的应用,实现各级指挥部门之间的高效沟通和指挥,并提供准确、实时的情报和战场态势,以支持决策制定和战斗执行。

二、高效的指挥控制系统的重要性构建高效的指挥控制系统对于信息化国防的成功非常关键。

首先,指挥控制系统能够提供实时的情报和战场态势,使指挥员能够准确了解战场的动态,迅速作出决策。

其次,指挥控制系统能够实现各级指挥部门间的高效沟通和协同作战,确保指令的准确传达和执行。

第三,指挥控制系统能够提供全方位的保障措施,确保信息的安全和防止系统遭受攻击。

最后,高效的指挥控制系统还能够提高对军事资源的调度和利用效率,实现最佳的战场配置。

三、构建高效的指挥控制系统的关键要素要构建高效的指挥控制系统,以下要素是不可或缺的。

1. 可靠的通信网络:稳定可靠的通信网络是构建高效指挥控制系统的基础。

这需要建立覆盖广泛、抗干扰能力强、保密可靠的通信网络,以保证指挥员能够随时随地进行沟通和指挥。

2. 先进的指挥平台:先进的指挥平台可以为指挥员提供全面、准确的战场态势,并支持实时决策和指挥。

这需要采用先进的信息技术和数据分析方法,以提高系统的性能和效率。

3. 智能化的指挥系统:智能化的指挥系统可以通过人工智能和自动化技术,实现对战场态势的深度分析和预测,为指挥员提供决策支持。

智能化的指挥系统还可以自动化执行指令,提高指挥的准确性和效率。

4. 安全的信息保障措施:信息安全是高效指挥控制系统的核心要素之一。

必须采取有效的信息保障措施,包括加密技术、防火墙、入侵检测系统等,以保护指挥信息不被窃取和篡改。

指挥控制系统

指挥控制系统

指挥控制系统时间:2011-05-23 15:32作者:admin第一章.系统概述系统设计主要针对指挥控制系统进行设计,指挥控制系统担负着整个项目的指挥、调度、控制、数据处理、存储、综合显示、数据管理等任务,是整个项目的中枢部分。

第二章.系统总体设计项目指挥控制系统总体设计如下:1. 指挥控制系统包含通信链路、监视部分、紧急处理部分和数据处理部分;2. 项目开始前,指挥控制系统通过通信链路为前端设备发送上行指令,控制器上配电设备工作,并接收前端设备和其他分系统的状态确认参数;准备就绪后,指挥控制系统同时向前端设备和其他分系统发送开始指令;项目中,通信链路同时接收前端设备和其他分系统的相关数据,并将其传至数据处理部分;3. 数据处理部分同时接收前端设备和其他分系统的工作参数或数据,具备对数据的实时显示、分类存储、分析等功能,并通过对数据的处理具备对过程的模拟回放演示功能;4. 监视模块向控制人员提供过程的图像信息;5. 紧急处理部分具备对过程的紧急停止控制能力,防止在过程中可能出现异常事故的传播与扩大,紧急处理部分的反应能力小于1s;6. 前端设备下传的数据存储量大于200Gbits;7. 通信链路保障单项通道的数据传输速度不小于10Mbps;8. 相关设备要满足时统要求,时统精度:10ms第三章.系统设计依据在进行指挥控制系统设计时遵循的标准包括:1. 《电子计算机机房设计规范》GB0174-932. 《计算机场地技术》GB2887-20003. 《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-20014. 《计算机场地安全要求》GB9361-885. 《指挥自动化计算机网络安全要求》GJB 1281-916. 《指挥控制中心(所)电磁兼容性要求》GJB 3909-997. 《计算机房防雷设计规范》GB50174-938. 《通信电源设备安装设计规范》GB5040-19979. 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-200710.《指挥自动化系统应用软件通用要求》GJB 4279-200111.《软件可靠性和安全性设计准则》GJB/Z 102-9712.《计算机软件开发规范》GB 8566-8813.《涉及国家秘密的计算机信息系统分级保护技术要求BMZ17-2006第四章.系统功能分析指挥控制系统作为项目的中枢部分,与其他分系统存在数据接口,是整个项目的数据中心、控制中枢。

指挥控制信息系统实习报告

指挥控制信息系统实习报告

实习报告:指挥控制信息系统实习一、实习目的与背景随着现代战争的发展,指挥控制信息系统在军事领域的重要性日益凸显。

作为一种集成了计算机、通信、网络、数据库等多种技术的复杂系统,指挥控制信息系统可以提高军队的作战效能,实现战场信息的实时获取、处理、传输和显示。

本次实习旨在让我深入了解指挥控制信息系统的原理、组成及应用,提高我在实际操作中的技能水平。

二、实习内容与过程1. 实习前的准备在实习开始前,我参加了指挥控制信息系统的理论学习,掌握了系统的基本概念、原理和组成。

同时,我还学习了相关的操作技能,如操作系统、网络通信、数据库管理等。

2. 实习过程中的主要任务(1)了解指挥控制信息系统的硬件设施在实习过程中,我参观了指挥控制信息系统的硬件设施,包括服务器、网络设备、终端设备等。

通过实地观察,我深刻理解了这些硬件设备在指挥控制信息系统中的作用。

(2)学习指挥控制信息系统的软件应用我学习了指挥控制信息系统中的常用软件,如战场态势显示系统、指挥控制系统、通信系统等。

通过实际操作,我掌握了这些软件的使用方法,了解了它们在实际作战中的应用价值。

(3)参与指挥控制信息系统的实际操作在实习期间,我参与了指挥控制信息系统的实际操作。

在操作过程中,我学会了如何处理战场信息、如何进行指挥决策、如何与其他作战单元进行协同等。

这些实际操作经验对我以后从事相关工作具有重要意义。

(4)了解指挥控制信息系统的维护与保障我还学习了指挥控制信息系统的维护与保障知识,包括硬件设备的维护、软件系统的更新、网络安全保障等。

这些知识对我今后在实际工作中解决突发问题具有指导意义。

三、实习收获与体会通过本次实习,我对指挥控制信息系统有了更加深入的了解,从理论到实践都有了较大的提升。

我认识到,指挥控制信息系统是现代战争中的关键因素,掌握这一技术对于提高我国军事实力具有重要意义。

同时,我也意识到,作为一名指挥控制信息系统专业的学生,我需要继续努力,不断提高自己的专业素养,为今后的工作做好准备。

交通指挥控制集成系统

交通指挥控制集成系统

交通指挥控制集成系统简介随着社会的发展和城市化进程的加速,城市交通问题也越来越突出。

交通拥堵、交通事故频发、违法行驶等问题已经影响到人们的出行和生产生活。

为了解决这些问题,交通指挥控制集成系统应运而生。

交通指挥控制集成系统是一种以计算机技术为基础,集合了现代交通管理、信息技术、通信技术等多方面技术的综合性系统,可以对城市交通情况进行全方位、多角度、高效率的监测和指挥控制。

该系统通过收集、传输、处理路网的交通信息,并通过交通监测、路况预测、信号控制等多种手段,对城市交通运输进行全面的协调、优化和指挥控制,从而达到降低路网拥堵、提高交通运行效率、保障道路交通安全等目的。

功能该系统的主要功能包括:1. 交通监测通过各类交通监测设备(如摄像头、雷达、车载GPS等),对交通流量、车速、车辆密度、路面情况等进行实时监测和分析。

监测数据可通过互联网和各种终端进行传输和显示。

2. 路况预测通过收集历史交通数据和当前路况数据,运用数学模型和算法,对未来一段时间内的交通情况进行预测和分析。

预测结果可用于交通信号控制、路线规划等。

3. 信号控制通过交通信号控制系统对路口交通信号进行协调控制,从而实现交通流的分配和优化。

信号控制也可以根据路况预测数据进行改变。

4. 路网管理通过路网数据库、路网GIS等技术手段,对路网信息进行采集、存储和管理,从而为更好的路况监督、路线规划、交通信息发布等提供基础数据支持。

5. 交通违法监管通过交通违法检测设备,对车辆违规行驶进行实时监控和识别,并进行及时处理。

这些设备一般采用人工智能和机器学习等技术,可以快速、准确地识别违法行为。

应用交通指挥控制集成系统可以应用于城市道路、高速公路、地铁和机场等各种交通场所,为城市交通管理部门、公众等提供全面、高效的交通服务。

1. 城市道路交通指挥控制集成系统在城市交通指挥中心的应用可以监管市区道路的通行情况,协调信号控制,指导车辆通行,实现道路交通的安全与畅通。

智能自动化指挥控制系统设计与实现

智能自动化指挥控制系统设计与实现

智能自动化指挥控制系统设计与实现随着科技的不断进步与发展,智能自动化技术逐渐成为了各行各业的重要发展方向。

作为其中的一个重要分支,智能自动化指挥控制系统能够极大地提高生产效率、节约资源、降低成本,因此备受各大企业的青睐。

本文将重点讨论智能自动化指挥控制系统的设计与实现。

一、智能自动化指挥控制系统的设计1.系统架构设计智能自动化指挥控制系统的设计必须从系统架构方面进行考虑。

在确定系统的架构设计之前,需要对系统的具体需求进行全面的分析,以确定系统是否需要分散、集中或分散-集中等复合的方式进行设计。

而在确定好系统的架构设计后,需要对系统进行全面的设计,以确保系统符合功能需求,并保证系统的可靠性和实用性。

2.系统软件设计智能自动化指挥控制系统的软件设计必须紧密联系系统的功能需求,开发出一个在不同系统环境中运行良好、为系统提供各种功能协助的程序。

在开发过程中,可以采用面向对象的编程技术,通过设计出多层次的架构、使用容易理解的数据结构及额外的设计与方法,来提高程序的易读性、可重用性和易维护性。

3.硬件设计智能自动化指挥控制系统中各种设备的功能都是各异的,所以硬件设计需紧密配合软件设计,以满足各种设备需求。

例如,设备之间的通信是系统的核心组成部分,需要设备能够支持各种常见的通信协议,如VLAN、TCP/IP、UDP、DNS等。

此外,还需要考虑设备的安全和可靠性,例如,设备的电源管理和电源故障问题等。

因此,在开发过程中,注重硬件设计的分析和规划,配合软件设计来确保系统能够运行。

二、智能自动化指挥控制系统的实现在完成系统设计后,需要进一步进行实现。

在实现过程中,需要贯彻“软硬件配合、功能一致、系统稳定”的原则,保证系统能够满足各项需求。

1.软件实现软件实现主要涉及到不同层次的组件代码设计实现、数据结构设计、界面控制等。

在实现过程中,需要根据需求对不同的软件子系统进行不断的调试和优化,以确保各子系统间的协同作用。

2.硬件实现硬件实现主要涉及到不同硬件模块的设计、制作、安装和联调。

解放军人工智能指挥系统赋能指挥与控制系统

解放军人工智能指挥系统赋能指挥与控制系统

智慧华盛恒辉解放军人工智能指挥系统是中国军队在智能化建设方面的重要成果,该系统旨在提高军事指挥效能,运用人工智能技术实现自主智能完成情况判断、指挥决策、自动计划和对指挥对象实施精确控制等功能。

以下是对解放军人工智能指挥系统的详细分析:软件开发可以来这里,这个首肌开始是幺乌扒,中间是幺幺叁叁,最后一个是泗柒泗泗,按照你的顺序组合可以找到。

华盛恒辉科技有限公司:是一家专注于高端软件定制开发服务和高端建设的服务机构,致力于为企业提供全面、系统的开发制作方案。

在部队军工政企开发、建设到运营推广领域拥有丰富经验,在教育,工业,医疗,APP,管理,商城,人工智能,军工软件、工业软件、数字化转型、新能源软件、光伏软件、汽车软件,ERP,系统二次开发,CRM等领域有很多成功案例。

五木恒润科技有限公司:是一家专业的军工信息化建设服务单位,为军工单位提供完整的信息化解决方案。

在教育,工业,医疗,APP,管理,商城,人工智能,军工软件、工业软件、数字化转型、新能源软件、光伏软件、汽车软件,ERP,系统二次开发,CRM等领域有很多成功案例公司设有股东会、董事会、监事会、工会等上层机构,同时设置总经理职位,由总经理管理公司的具体事务。

公司下设有研发部、质量部、市场部、财务部、人事部等机构。

一、智慧华盛恒辉系统概述解放军人工智能指挥系统是一种高度智能化的计算机应用系统,它融合了人工智能、大数据、云计算等先进技术,能够独立自动完成作战指挥任务,或用于辅助作战指挥人员高效实施指挥控制活动。

这一系统的建立,标志着中国军队在智能化作战指挥领域迈出了重要一步。

二、系统功能自主智能完成情况判断:系统能够根据作战任务、战场态势和指挥员的指令,自主分析判断任务完成情况,为指挥员提供准确的信息支持。

指挥决策:系统具备强大的决策支持能力,能够基于大数据分析和智能算法,为指挥员提供多种决策方案,并评估各方案的优劣,帮助指挥员做出更加科学合理的决策。

无人机指挥控制实施方案

无人机指挥控制实施方案

无人机指挥控制实施方案一、引言随着科技的不断发展,无人机已经成为了许多领域中不可或缺的工具。

然而,无人机的飞行和操作需要一个稳定可靠的指挥控制系统来确保安全和高效性。

因此,制定一套完善的无人机指挥控制实施方案显得尤为重要。

二、指挥控制系统概述无人机指挥控制系统是指通过地面站或其他设备,对无人机进行远程操控和指挥的系统。

该系统包括了硬件设备、软件程序以及通信网络等多个方面,以确保无人机的稳定飞行和有效操作。

三、无人机指挥控制实施方案的要点1. 硬件设备的选择在选择硬件设备时,需要考虑到无人机的种类和规模。

不同种类的无人机可能需要不同类型的遥控器或地面站设备。

此外,还需要考虑到硬件设备的稳定性和耐用性,以确保长时间的使用。

2. 软件程序的开发针对不同的无人机任务,需要开发相应的软件程序来实现远程操控和指挥。

这些软件程序需要具备良好的用户界面和操作性,以便操作人员能够轻松地掌控无人机的飞行和操作。

3. 通信网络的建设无人机指挥控制系统需要建立稳定可靠的通信网络,以确保操作指令能够及时传达给无人机,并且能够接收到无人机的实时信息。

通信网络的建设需要考虑到信号的稳定性和覆盖范围,以确保无人机在不同环境下都能够得到有效的指挥控制。

4. 操作流程的规范制定一套规范的操作流程对于无人机指挥控制系统至关重要。

操作流程需要包括从无人机起飞到降落的全过程,以及在不同情况下的操作指南。

这样可以确保操作人员能够按照统一的标准进行操作,提高无人机的飞行安全性和操作效率。

5. 安全措施的制定在无人机指挥控制实施方案中,安全措施是至关重要的一环。

需要制定一套完善的安全措施,包括应急处理方案、飞行限制区域设定、飞行高度限制等,以确保无人机的飞行安全和周围环境的安全。

四、结语无人机指挥控制实施方案的制定对于无人机的飞行和操作具有重要意义。

通过选择合适的硬件设备、开发优质的软件程序、建设稳定可靠的通信网络、规范操作流程和制定完善的安全措施,可以确保无人机的飞行安全和操作效率。

指挥控制系统的组成

指挥控制系统的组成

指挥控制系统的组成
指挥控制系统的租成包括信息收集分系统、信息传输分系统、信息处理分系统、信息显示分系统、决策监控分系统、执行分系统。

扩展资料:
保障指挥员及其参谋机关对作战人员和武器系统实施指挥和控
制的信息系统。

由信息处理、显示、传输和监控设施等硬件和软件构成,担负作战指挥控制和部队管理等任务。

军队指挥信息系统的核心部分,直接决定着系统整体性能指标的高低和效能的发挥。

其指挥要素提供了人机交互的台,辅助指挥人员作出决策、下达命令、实施指挥。

其技术保障要素可以进行信息综合、分类、存储、检索、计算,进行仿真模拟、比较和优选。

完整的指挥控制系统是一个分布式计算机网络,采用三层客户机、服务器结构。

最底层是战术层,中间层是战役层和区域汇接层,最高层是战略层和国家汇接层。

基于控制论的军事指挥与控制系统研究

基于控制论的军事指挥与控制系统研究

基于控制论的军事指挥与控制系统研究1. 前言军事指挥与控制系统是现代军事运用的核心,直接关系到作战效能和战场胜败。

控制论的引入为军事指挥与控制系统的研究提供了新的思路和方法。

本文将基于控制论的理论框架,探讨军事指挥与控制系统的关键问题,以及如何优化和改进这些系统。

2. 控制论基本概念控制论是一种系统思维的理论体系,它强调对系统的整体行为进行控制和调节,以达到预定的目标。

控制论的基本概念包括系统、输入、输出、反馈等,这些概念可以应用于军事指挥与控制系统的研究中。

3. 军事指挥与控制系统的特点军事指挥与控制系统具有以下几个特点:首先,军事指挥与控制系统是高度复杂的系统,涉及到各个层级的指挥员和战场上的各种作战单元,需要有效地协调和指挥。

其次,军事指挥与控制系统是动态的系统,需要根据战场上的变化实时调整指挥与控制策略,以应对敌对势力的行动。

再次,军事指挥与控制系统是信息密集的系统,涉及到大量的情报、数据和指挥信息的传输和处理。

最后,军事指挥与控制系统面临战争中的不确定性和风险,需要具备自适应和应急应对的能力。

4. 军事指挥与控制系统的结构军事指挥与控制系统的结构可以分为三个层级:战略层、运用层和执行层。

战略层是军事指挥与控制系统的最高层,负责决策和制定整体战略。

在控制论的框架下,战略层的输入是战场情报和评估,输出是战略目标和战略计划。

运用层是军事指挥与控制系统的中层,负责指挥和协调作战行动。

在控制论的框架下,运用层的输入是战略目标和战术需求,输出是作战指令和调度策略。

执行层是军事指挥与控制系统的基层,负责具体的战斗行动。

在控制论的框架下,执行层的输入是作战指令和指挥信息,输出是战场行动和战斗结果。

5. 优化和改进军事指挥与控制系统优化和改进军事指挥与控制系统的关键在于提高系统的效能和适应性。

基于控制论的思路,可以从以下几个方面进行优化和改进:首先,建立完善的军事指挥与控制系统的信息采集和分发机制。

利用现代信息技术,实现情报信息的快速采集和传输,同时确保信息的准确性和安全性。

军用 信息系统 发展

军用 信息系统 发展

军用信息系统发展
军用信息系统的发展是军事技术和信息化的一部分,旨在提高军队的指挥控制、情报收集、作战计划、通信等方面的能力。

以下是军用信息系统发展的一些关键方面:
1. 网络化战争:随着互联网的普及和发展,军事行动也逐渐变得网络化。

军队需要建立高速、安全、可靠的网络系统,以便实现指挥控制、情报收集、战场感知等功能。

2. 指挥控制系统:军用信息系统通过整合多个子系统,提供实时的指挥控制能力。

这些系统包括作战指挥系统、战场感知系统、电子战系统等,使指挥员能够实时了解战场态势,并做出相应的决策。

3. 情报支持系统:军用信息系统在情报收集、分析和利用方面发挥重要作用。

通过数据挖掘、人工智能和机器学习等技术,可以从大量的情报信息中提取有用的情报,为军事行动提供支持。

4. 作战仿真系统:军用信息系统还可以用于开展作战仿真训练,以提高军队的作战能力。

通过虚拟环境和模拟器,可以模拟各种作战场景,让官兵进行实战演练和决策训练。

5. 通信系统:军用信息系统需要建立可靠的通信网络,以保证指挥员与部队之间的实时通讯。

这包括卫星通信、无线电通信和光纤通信等多种技术手段的应用。

6. 信息安全:军用信息系统对信息安全要求非常高。

军队需要采取各种措施来保护系统和数据的安全,防止敌方对军事信息的窃听、干扰和破坏。

7. 无人系统:随着技术的发展,无人系统在军事领域得到广泛应用。

军用信息系统可以集成和控制无人机、无人舰艇、无人车辆等无人系统,提供侦察、打击和运输等功能。

基于智能化技术的指挥控制系统研究

基于智能化技术的指挥控制系统研究

基于智能化技术的指挥控制系统研究智能化技术正逐渐渗透到各个领域,其中一个正在受到越来越多关注的领域就是指挥控制系统。

指挥控制系统是指将各种传感器、执行机构和控制器等设备集成起来,以完成对整个系统的实时控制和监控。

在现代社会中,指挥控制系统广泛应用于工业自动化、城市信息化、交通指挥、医疗卫生等领域。

通过对指挥控制系统进行智能化升级,不仅可以提高系统的响应速度和故障处理能力,还可以降低人力成本和资源消耗。

因此,基于智能化技术的指挥控制系统研究已成为一个备受关注的热门话题。

一、智能化技术在指挥控制系统中的应用对于指挥控制系统来说,智能化技术的应用主要体现在以下几个方面:1.数据采集和分析指挥控制系统需要实时收集和处理各种数据,包括传感器采集的环境参数、设备状态和命令等。

为了提高数据的精度和响应速度,智能化技术可以通过各种算法和模型对数据进行处理和分析,从而更好地反映系统状态和变化趋势。

例如,可以通过机器学习算法建立智能检测模型,对系统中的异常状态进行识别和预测。

2.自主决策和自适应控制指挥控制系统需要对数据进行实时分析和处理,并根据系统目标和约束条件,进行决策和控制。

智能化技术可以赋予系统更高的自主决策和自适应控制能力。

例如,可以通过强化学习算法实现设备自主控制,根据不同场景和环境自适应控制。

3.多源信息融合和协同作战指挥控制系统需要对来自多个源头的信息进行整合和分析,以实现多元化的协同作战。

智能化技术可以实现不同信息源的智能匹配和融合,从而提高协同作战的效率和准确性。

二、智能化指挥控制系统的优势相对于传统的指挥控制系统,智能化的指挥控制系统具有以下优势:1.提高响应速度和准确性智能化技术可以实现快速的数据采集和分析,从而更快地反映系统状态和变化趋势。

同时,智能化技术可以通过模型的精度和准确性,对数据进行更加准确的分析和预测,从而更好地支持系统的决策和控制。

2.降低人工干预和成本智能化技术可以实现系统的自我适应和自主控制,从而减少人工干预和成本。

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指挥控制系统时间:2011-05-23 15:32作者:admin第一章.系统概述系统设计主要针对指挥控制系统进行设计,指挥控制系统担负着整个项目的指挥、调度、控制、数据处理、存储、综合显示、数据管理等任务,是整个项目的中枢部分。

第二章.系统总体设计项目指挥控制系统总体设计如下:1. 指挥控制系统包含通信链路、监视部分、紧急处理部分和数据处理部分;2. 项目开始前,指挥控制系统通过通信链路为前端设备发送上行指令,控制器上配电设备工作,并接收前端设备和其他分系统的状态确认参数;准备就绪后,指挥控制系统同时向前端设备和其他分系统发送开始指令;项目中,通信链路同时接收前端设备和其他分系统的相关数据,并将其传至数据处理部分;3. 数据处理部分同时接收前端设备和其他分系统的工作参数或数据,具备对数据的实时显示、分类存储、分析等功能,并通过对数据的处理具备对过程的模拟回放演示功能;4. 监视模块向控制人员提供过程的图像信息;5. 紧急处理部分具备对过程的紧急停止控制能力,防止在过程中可能出现异常事故的传播与扩大,紧急处理部分的反应能力小于1s;6. 前端设备下传的数据存储量大于200Gbits;7. 通信链路保障单项通道的数据传输速度不小于10Mbps;8. 相关设备要满足时统要求,时统精度:10ms第三章.系统设计依据在进行指挥控制系统设计时遵循的标准包括:1. 《电子计算机机房设计规范》GB0174-932. 《计算机场地技术》GB2887-20003. 《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-20014. 《计算机场地安全要求》GB9361-885. 《指挥自动化计算机网络安全要求》GJB 1281-916. 《指挥控制中心(所)电磁兼容性要求》GJB 3909-997. 《计算机房防雷设计规范》GB50174-938. 《通信电源设备安装设计规范》GB5040-19979. 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-200710.《指挥自动化系统应用软件通用要求》GJB 4279-200111.《软件可靠性和安全性设计准则》GJB/Z 102-9712.《计算机软件开发规范》GB 8566-8813.《涉及国家秘密的计算机信息系统分级保护技术要求BMZ17-2006第四章.系统功能分析指挥控制系统作为项目的中枢部分,与其他分系统存在数据接口,是整个项目的数据中心、控制中枢。

根据探测器总体要求进行详细分析,并针对项目的任务及结构特点,确定指挥控制分系统具备以下功能:1.通信功能具有与其他各系统的通信功能,并保证专用的数据通道和足够的带宽,通信网络采用冗余设计,保证数据的安全性和可靠性。

完成指挥控制中心内部各个组合之间的数据通信的任务,保证专用的数据通道和足够的带宽,保证数据的安全性和可靠性。

2.接收、处理、分发和控制功能能够实时接收、存储、处理、分发各系统的数据包信息,并进行数据库管理。

实时处理内容包括:解析、存储、物理量转换、判断、坐标转换、分发、工作模态分析等,要保证数据的正确性。

能够实时接收、存储图像信息。

能够事后接收各系统的数据。

能够事后接收各系统的图像数据。

具有事后图像基本编辑等功能。

能够对关键设备状态数据进行处理,具备报警功能。

能够统一对所有数据和图像进行数据库管理。

数据处理系统重要设备双机热备份工作。

具有对外场相关系统的控制功能,开发相关软件,能够进行状态设置等。

3.回放功能能够对所有数据、图像进行同步回放。

回放具备选时、慢放、快放等功能。

4.时统中心具有对其它系统相关设备的统一授时功能。

具有高精度守时功能。

5.指挥调度功能能够对所有站位进行语音调度,采用有线和无线方式。

具有通播、直播和分组调度功能。

实时记录所有调度口令和回令。

6.数据、图像显示功能能够将各类数据按照专业需要进行分类实时显示。

以三维立体形式显示工作模态分析的数据。

可以选择显示内容。

能够显示图像信息。

具有大屏幕投影显示数据能力。

具有大屏幕投影显示图像能力。

具有同屏上多画面显示能力。

具有实时画面切换功能。

7.故障检测及实时报警功能对实施状态、网络运行状态、关键设备运行状态等进行实时监测,能进行故障检测和实时报警,具备应急处理能力,建立完整的、准确的故障判别库,能够准确、及时的进行故障判断,并做出正确的应急操作,紧急处理的反应能力小于1s。

第五章.系统接口分析1.数据源接口形式指挥控制系统与其他系统存在数据交换接口。

同时指挥控制系统的时统部分负责向各个分系统发布时统信号。

指挥控制系统接收的数据主要有:前端设备下行数据、各分系统的状态参数、测量数据和整个过程图像数据及图像数据、安全监控图像数据等。

2.指令与接口分析指挥控制系统发送的指令主要有:对前端设备的上行指令、开始指令、结束指令、应急中止指令(即在出现紧急情况时,发送紧急关机指令,具备应急处理能力)等相关指令。

开始指令、结束指令、应急中止指令为按钮式发送指令,通过网络发送各分系统。

开始指令同时发送给其他各分系统等,作为开始的统一指令。

结束指令为正常结束指令同时发送给其他各系统等。

在出现紧急情况时,应急中止指令同时发送给其他各分系统等,及时停止项目,避免发生意外。

3.时统信号与接口分析指挥控制系统通过时统中心向前端设备、各个分系统数据服务器或工作站、显示终端设备发送时统信号,其中前端设备、各个分系统数据服务器或工作站对于时统精确要求高,使用B码授时方式,采用专用时统卡,数据显示终端等时统精度要求低的设备采用网络授时方式。

第六章.系统组成指挥控制分系统应由硬件和软件两个部分组成,从功能上分析包括以下几个功能部分;网络传输部分、数据处理与存储部分、中心时统部分、指挥调度部分、指挥显示部分、综合布线部分、供配电部分(包括防雷与接地设计)、指挥控制系统软件。

指挥控制系统由硬件和软件部分组成,系统由以下八个系统组成:网络传输分系统数据处理与存储分系统指挥显示分系统时统分系统指挥调度分系统综合布线分系统机房建设及UPS分系统指挥控制分系统软件1.网络传输分系统网络传输部分用于完成各分系统与指挥控制系统的数据传输和指挥控制系统内部数据传输。

网络传输部分采用成熟的网络结构,为了方便业务分为核心层、接入层两层结构。

网络设计为双网冗余配置,保证数据传输的高可靠性。

具备光纤数据接口,预留部分光纤和网络接口,保障系统的可扩展性,同时在进行设计时应根据其他分系统要求保证专业的数据通道和足够的网络带宽,定制相关机制,确保数据的传输的实时性、准确性、安全性。

指挥控制分系统的核心设备应接入核心层,直接与核心交换机连接;其他分系统数据服务器或工作站与接入层交换机连接;指挥显示部分的显示终端设备应与接入层交换机连接。

2.数据处理与存储分系统数据处理与存储部分是指挥控制系统的数据和控制指令核心部分,数据处理与存储部分功能是负责接收外部各相关分系统发送回来的数据、状态信息以及图像等。

数据处理与存储部分能够对数据精心解析、分类、处理、记录、存入大容量存储设备中,能够进行有效、强大的数据库管理工作。

同时将处理后的相关数据发送给指挥显示部分进行显示,供参试人员做数据判读和监视。

数据处理与存储部分应能够进行相关状态设置,能够进行全系统状态监视,依据故障判别条件完成故障判断,若出现异常,及时发送报警信息,进行及时的应急操作。

数据处理与存储部分设置指令发送的设备,负责开始指令,结束指令、应急中止指令等相关控制指令的发送处理。

同时具备通讯链路检测、数据仿真能力,用于任务前或者系统调试维护期间,模拟设备的运行状态,产生仿真数据发到网络中,验证指挥中心各设备接口、运行状态的正确性。

3.指挥显示分系统指挥显示分系统由两个子系统组成,分别为大屏幕显示子系统和视频监控显示子系统。

指挥显示部分包含分配给各分系统的显示终端、大屏幕综合显示设备及配套的控制设备等。

指挥显示部分负责接收数据处理与存储部分处理好的数据、接收和存储其他分系统回传的视频信号,并对数据和视频进行显示,指挥显示部分使用接入层交换机将指挥大厅的公共显示设备、显示终端等设备连接构成功能分布式结构,形成集视音频传输、数据于一体的综合指挥显示信息网,方便人员进行数据监视和判读等。

4.时统分系统时统分系统负责向整个设备等发送时统信号,能够产生高精度的精确时间,同时能够进行高精度的守时。

守时方式可根据需要进行调整,对于前端采集设备,服务器等对时统精度要求高的设备采用高精度授时方式,对于显示终端等对时统精度要求不太严格的设备采用网络守时模式。

5.指挥调度分系统指挥调度系统完成对所有站位进行语音调度、指挥的功能。

具有统播、直播和分组调度功能,实时记录所有调度口令和回令,同时具备语音记录功能。

6.综合布线分系统综合布线分系统设计重点从满足用户需要入手,指挥控制中心综合布线分系统主干部分全部采用千兆光纤进行布线,水平布线与工作区布线采用六类屏蔽布线系统,在指挥控制中心大厅调度席设地插型地面信息插座,在日常办公区设置墙插型信息面板,通信可通过电缆或光缆与主配线架或分配线架进行连接。

系统主机房设在一层主机及网络设备机房,在指挥中心大楼每层设有一个分配线间。

7.机房建设及UPS分系统通过对中心机房的建设,达到大楼的信息化建设的要求,满足信息传输环境的要求,满足信息化建设工程应用开发及系统集成对于机房建设的需求,确保为整个系统运行设备、信息系统提供稳定可靠的运行环境。

8.指挥控制分系统软件指挥控制分系统软件完成项目的下行数据接收、发送上行指令,并且具有数据接收处理、数据记录、数据分发、数据管理、指挥显示控制、总控、故障判断与紧急报警、系统监控管理、网络授时等功能。

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