系统信息广播简介分析
系统消息sib-mib
系统消息sib-mib系统信息⼴播详解(⼀)⼀、TD-SCDMA中各系统信息块简介(以下说明都是以3GPP R5版本为参考。
由于涉及消息IE较多,本⽂不再列出,阅读本⽂可参照3GPP 25.331相应消息结构,下同。
)1、主信息块MIB:包括MIB Value Tag,⽀持的PLMN类型,PLMN ID,以及关于其他SIBs和SB的调度信息。
2、SB1和SB2:其出现决定于MIB中的调度信息,SB的作⽤也是承载其他SIBs的调度信息。
3、SIB1:包括NAS系统信息,UE在空闲态和连接态下所使⽤的定时器和常数信息。
4、SIB2:URA ID信息。
5、SIB3:⼩区选择和重选的参数,包括Cell identity、Cell selection and re-selection info 和Cell Access Restriction三个信息IE。
下⾯对这些IE的内容进⾏深⼊剖析。
在IE Cell selection and re-selection info中,包含了以下⼀些⽤于⼩区选择和重选的参数:(1) Sintrasearch和Sintersearch⽤于进⾏同频/异频⼩区重选时,判断是否进⾏同频/异频⼩区重选的门限参数。
当TD主⼩区的S值⼩于等于Sintrasearch时,就要执⾏同频⼩区重选测量;另外如果此Sintrasearch参数没有在系统消息内部⼴播,也要执⾏同频⼩区重选测量。
同理,当TD主⼩区的S值⼩于等于Sintersearch时,就要执⾏异频⼩区重选测量;另外如果此Sintersearch参数没有在系统消息内部⼴播,也要执⾏异频⼩区重选测量。
(2) 参数Qrxlevmin、Qhyst1s和Qhyst2s⽤于进⾏⼩区选择S准则和⼩区重选排序R准则的公式计算,其中Qhyst1s和Qhyst2s⽤于UE处于IDLE状态,Qhyst1s,PCH和Qhyst2s,PCH⽤于UE处于CELL_PCH 状态,Qhyst1s,FACH和Qhyst2s,FACH⽤于UE 处于CELL_FACH状态。
数字公共广播系统操作说明
数字公共广播系统操作说明简介数字公共广播系统是一种通过数字化技术传播音频信息的系统。
它可以将音频信息通过数字信号发送到多个接收设备,实现广播信息的同时传递,并且可以进行远程控制和管理。
本文档旨在介绍数字公共广播系统的操作步骤和功能。
系统安装与配置硬件需求•主机设备:一台用于控制和管理数字公共广播系统的主机设备,可以是个人电脑或专用设备。
•声音输入设备:一种用于输入音频信息的设备,可以是话筒、录音设备等。
•声音输出设备:一种用于输出音频信息的设备,可以是扬声器、音响等。
•网络连接:确保主机设备和其他设备之间可以通过网络进行通信。
系统安装1.将数字公共广播系统的安装文件下载到主机设备。
2.打开安装文件并按照提示进行安装。
3.在安装过程中,根据需要选择系统的安装路径和其他设置。
4.完成安装后,启动数字公共广播系统。
系统配置1.打开数字公共广播系统后,首先需要进行系统配置。
2.进入系统设置界面,根据实际情况配置系统参数。
3.配置声音输入设备:选择使用的声音输入设备,并进行相应的设置。
4.配置声音输出设备:选择使用的声音输出设备,并进行相应的设置。
5.配置网络连接:输入正确的网络设置,确保系统可以正常连接到网络。
6.完成系统配置后,保存设置并重启系统。
操作指南创建广播任务1.在系统主界面上选择“创建广播任务”选项。
2.在广播任务编辑界面上,选择要广播的音频文件或输入音频内容。
3.设置广播任务的开始时间和结束时间。
4.设置广播任务的重复周期,可以设置为一次性任务或按照每天、每周等周期重复。
5.如果需要给广播任务添加一些特殊效果或设置,可以在高级设置中进行配置。
6.完成广播任务的配置后,点击“保存”按钮保存任务。
编辑广播任务1.在系统主界面上选择“编辑广播任务”选项。
2.在广播任务列表中选择待编辑的任务。
3.对任务进行修改,可以修改任务的开始时间、结束时间、重复周期等设置。
4.对任务的音频内容进行修改,可以选择新的音频文件或进行录音内容的编辑。
广播智慧调度系统设计方案
广播智慧调度系统设计方案设计方案:广播智慧调度系统一、引言广播智慧调度系统是一种将广播技术与智能调度系统相结合的创新型系统,通过使用广播技术,该系统实现了对不同区域的智能调度,并提供了实时监控和数据分析功能,从而提高了调度效率、降低了成本,并改善了用户的体验。
本文将详细介绍广播智慧调度系统的设计方案。
二、系统架构广播智慧调度系统主要由四个模块组成:广播发送端模块、广播接收端模块、调度中心模块和数据分析模块。
1. 广播发送端模块:该模块负责广播信号的发送。
通过使用广播设备,将需要传达的信息广播到指定区域。
该模块需要实现多频段广播,并能根据需求进行调节,以便适应不同区域和不同场景的需求。
2. 广播接收端模块:该模块负责接收广播信号,并将接收到的信号传送给调度中心模块。
接收端模块可以是一种专门的硬件设备,也可以是智能手机等移动设备。
接收端可以通过接收到的广播信号获取相关的调度信息和指令。
3. 调度中心模块:该模块作为系统的核心,负责实现广播智慧调度系统的调度功能。
调度中心模块需要收集来自广播接收端的信息,并根据信息进行智能调度。
调度中心模块需要实现以下功能:- 根据接收到的信息,进行智能调度;- 实时监控各个区域的调度情况;- 生成调度报告,提供给数据分析模块进行分析。
4. 数据分析模块:该模块负责对调度数据进行分析,并生成相关的报告和数据可视化图表,以便决策者能够更好地了解调度情况,并根据数据进行调整和优化。
三、系统功能广播智慧调度系统具有以下主要功能:1. 广播功能:通过使用广播设备,实现对指定区域的广播。
2. 智能调度功能:根据接收到的信息进行智能调度,优化资源利用和工作效率。
3. 实时监控功能:对各个区域的调度情况进行实时监控,提供实时数据和报告。
4. 数据分析功能:对调度数据进行分析,生成相关的报告和数据可视化图表。
四、系统优势广播智慧调度系统相比传统的调度系统,具有以下优势:1. 调度效率高:通过使用广播技术和智能调度算法,系统能够实现对不同区域的实时调度,提高了调度的效率和精确度。
kafka消息广播原理
kafka消息广播原理Kafka是一种高吞吐量的分布式发布-订阅消息系统,它被广泛应用于大数据处理、实时分析、流处理等领域。
Kafka通过其独特的消息广播机制,实现了消息的快速传递和高效处理。
本篇文档将详细介绍Kafka的广播机制原理。
一、Kafka广播机制概述Kafka的广播机制主要通过Kafka集群中的Broker节点实现。
当有新的消息产生时,生产者会将消息发送到Kafka集群中的某一个Broker节点,该节点会将消息广播到所有的订阅该主题的消费者中。
这种广播机制保证了消息的高效传递和实时性。
二、Kafka广播流程1. 生产者将消息发送到Kafka集群中的某一个Broker节点,该节点接收到消息后,将其存储到本地磁盘上。
2. Broker节点会将接收到的消息广播到所有的订阅该主题的消费者中。
具体实现方式是通过Kafka的分布式协调服务(Zookeeper)来实现。
3. 消费者接收到消息后,对其进行处理,并将结果存储到本地磁盘上。
三、Kafka广播原理分析Kafka广播机制的实现原理主要基于以下几个关键点:1. 分布式协调服务(Zookeeper):Kafka的分布式协调服务(Zookeeper)用于维护Kafka集群的元数据,包括Broker节点的状态、Topic的配置等。
当有新的消息产生时,Broker节点会将其注册到Zookeeper中,以便消费者能够快速找到并订阅该消息。
2. Broker节点间的同步:Kafka采用了基于拉取模式的分布式协调策略,Broker节点间会定期同步彼此的状态和消息数据。
这样,当某个Broker节点接收到新的消息时,其他Broker节点也会同步收到该消息。
3. 消息负载均衡:Kafka会根据消费者的ID、分组等信息将消息分发到不同的消费者中,实现了负载均衡。
这样可以确保不同的消费者都能接收到同一份消息,避免消息的不均匀分布。
4. 消息持久化:Kafka将接收到的消息存储到本地磁盘上,并通过日志文件的形式实现了数据的持久化存储。
信息发布系统
1.2多媒体信息系统
说到多媒体信息系统我们不得不提计算机信息系统。计算机信息系统是指提供信息、辅助人们对 环境进行控制和决策的系统,是基于计算机、通信网络等现代化的工具和手段,服务于管理领域的信息 处理系统;它是由计算机科学、信息科学、管理科学等多个学科相互渗透而发展起来的一门学科。多媒 体信息系统是计算机信息系统的多媒体化得高级发展方向,是新一代高度集成的、功能强大的、智能化 的信息系统。多媒体信息系统不仅仅局限于文本、数值,还可以大量地使用图像、动态视频、声音等各 种媒体的信息,具有更好的信息表现效果、更好的交互性、更大的信息使用范围。
8. 大型展览中心、比赛场馆多媒体信息发布系统
本系统通常是利用大型展览中心或比赛场馆已有的大屏幕或新建屏幕作为多媒体信息 显示的终端,通过本系统可以直播比赛或大型活动的实况或相关实时信息的发布
9. 社区多媒体信息发布系统
通常指大型的生活、工作或者休闲娱乐的集中区域,如大型购物中心、楼盘生活小区、软件 园、工业园区等,主要是通过该系统来提高物业管理的水平和服务水平、扩大对外信息发布的渠道、 提升园区的形象.
2.2 信息显示系统的结构
信息显示系统是由以下六部分构成: • 管理中心服务器Server • 信息发布显示播控软件 • 媒体终端播放机 • 终端显示屏(LED 、LCD 、PDP、 TV) • 信息显示管理工作站(PC机) • 信息发布网络平台
第三章 显示终端
3.1 显示终端设备的分类
• LED显示屏 • DLP液晶拼接 • LCD液晶拼接 • 工程投影等
4.软件的安装简单、调试简单、出现故障的复位简单。
安装简单、调试简单、故障复位简单的软件不仅可以给施工商、软件供应商带来方便,同 时可以大大减少之后的售后服务时间,给用户也带来方便。因此,在选择软件的时候,这个功能不得 不重视。
2024年公共广播系统市场规模分析
2024年公共广播系统市场规模分析公共广播系统是一种基于广播技术的公共信息传播平台,主要用于向大众传递重要的公共安全、紧急救援、信息服务等相关信息。
随着社会的发展和技术的不断更新,公共广播系统市场也呈现出不断扩大的趋势。
本文将对公共广播系统市场规模做出分析。
1. 市场概况公共广播系统市场是指供应公共广播系统产品和服务的市场。
随着城市的发展和人民生活水平的提高,人们对公共广播系统的需求也越来越大。
公共广播系统被广泛应用于城市管理、交通运输、教育机构、医疗机构等领域。
2. 市场规模公共广播系统市场的规模在过去几年中呈现出稳步增长的态势。
根据市场研究数据显示,2018年公共广播系统市场规模达到X亿元,较上一年增长X%。
预计未来几年,公共广播系统市场将继续保持增长趋势。
3. 市场驱动因素公共广播系统市场增长的主要驱动因素有:•城市化进程加速:随着城市化进程的推进,城市面积扩大,人口密度增大,对公共广播系统的需求也随之增加。
•公共安全意识提高:人们对公共安全的关注度提高,对预警系统和紧急广播系统的需求增加。
•反恐防暴需求增加:全球恐怖袭击和社会突发事件频发,导致公共安全的紧迫感增加,对公共广播系统的需求继续增长。
•政府投资力度加大:政府对公共广播系统的重视程度不断提高,加大了相关投资力度。
4. 市场竞争格局目前,公共广播系统市场存在多家竞争激烈的企业。
这些企业通过提供高质量产品和优质服务来吸引客户。
主要市场竞争者包括企业A、企业B、企业C等。
5. 市场前景公共广播系统市场具有广阔的前景和潜力。
随着社会的不断发展,公共广播系统在公共安全、紧急救援、信息服务等方面的作用越来越重要。
未来,公共广播系统市场将继续受到政府和社会的重视,市场规模有望进一步扩大。
结论公共广播系统市场是一个具有潜力和前景的市场,随着城市化进程的推进以及公共安全意识的提高,对公共广播系统的需求将不断增加。
企业应加强研发能力和市场开拓力度,以满足市场需求,分享市场发展红利。
浅谈广播电视预警信息发布系统
浅谈广播电视预警信息发布系统作者:马剑来源:《传播力研究》2019年第28期摘要:本文主要介绍了江苏省广播电视监测台预警信息发布系统,包括系统介绍、发布流程、常见故障和近几年的统计数据。
关键词:广播电视;安全播出;预警信息;发布系统一、系统简介江苏省广播电视监测台安全播出预警信息发布系统建于2004年初,上接总局预警平台,向下覆盖全省13个市区和66个县,包括全省安播管理部门和播出机构280个预警终端及425名相关人员的手机,按照分区、分片的方式管理,确保预警短信准确无误的传达到相关人员手中。
本系统现阶段正常使用的预警接收终端有145个,分别属于省地球站、省局单位、13个设区市、各市科技处、中波发射、调频发射、有线机房、网络公司等多个发布组,另外还有每天都要发布的“每日一报”发布组,以及夜晚收听到的“黑广播上报”发布组。
二、信息发布流程发布省局或调度中心预警信息的流程如图1所示:首先,确认接收单位和个人;其次,确认发布时间和内容;第三,台领导签字;第四;输入发送内容,并进行审核。
这里需要两人,发布人是输入内容并进行信息发送,审核人是对其内容进行审核(标点符号,有无错漏字等);第五,选择预警终端或相关人员手机(手机发送时候需要进行内容分段发送);第六,看终端反馈是否正常,如出现异常则需要重新发送,发送多次失败需要重新启动系统,或请相关人员进行维护。
最后,发送完毕后需要记录备案。
收到预警短信时,先注意查看信息内容,再看类型提示,一般常规类型是可转发的形式(譬如新闻联播的延长),遇到特殊的短信则有可能是不可转发信息。
在向领导手机发送信息时,由于受到字符数的影响,一般我们采用的是手动分段。
若自动分段,可能会受到字符影响而进行强制分段,出现内容不完整、层次不分明、前后顺序颠倒等现象。
手动分段,一般在标点符号后进行分段,保证信息分段自然、内容完整、层次分明。
预警终端反馈包含准备发送、开始发送、提交成功、到终端、按键确认、发送失败、正在重发等,一般到终端和按键确认就表示发送成功,出现其他则是异常情况。
应急广播信息平台系统功能介绍
1 引言在发生自然灾害、重大预警等事件时,应急广播是最广泛、最快捷的传播方式,如今传统应急广播系统与新媒体融合,将应急广播体系融合到不同的系统中,分发至各地州和各县的应急广播系统,完成应急广播体系全省覆盖,将应急信息以融媒体信息方式送进千家万户,造福了更多人群。
2 系统简介云南应急广播信息平台系统主要功能是接收各类应急信息,并对应急信息进行分类,通过不同的方式(手存DDR3 8GB及以上,硬盘1TB及以上,网卡100M及以上。
(2)软件环境①服务器端Windows Server 2008 R2 及以上。
②客户端Windows 7及以上。
3 管理功能介绍3.1 主界面介绍云南应急广播信息平台系统管理分为红色预警、橙色预警、黄色预警、蓝色预警,通过选择相应的事件类型、事件级别和创建时间,可以在应急信息列表中筛选出需要的应急信息。
3.2.3 应急信息列表列表包含ID、编号、发布机构、事件类型、事件级别、信息类型、信息状态、使用类型、音频文件、查看详细信息。
在列表中,可以选择需要的列的子项,可以按照不同列的子项进行正序和倒序排序,具体信息如下。
摘要:云南应急广播信息平台系统主要功能是接收各类应急信息,经过筛选后分发到各相关系统中。
应急广播信息平台作为中间平台,将各系统联合起来,通过不同系统间的联动来减少人工操作量,使编辑、记者、主持人在进行简单便捷的操作后,就可以将应急信息的内容通过口播或者直接播放音频内容的形式播发给听众和用户。
关键词:应急广播 应急信息 主要功能 系统联动82 . 83. ⑤音频文件下载地址即应急广播音频文件下载地址。
⑥音频文件摘要即音频文件摘要描述。
⑦发布手段发布手段包含但不限于电视、广播、直播星等。
⑧呈现方式根据不同发布手段定义不同的呈现方式。
⑨发布频率格式为每多少分钟播报(展示)一次。
图2 云南应急广播信息发布平台管理员页面结构图图3 应急信息管理界面图84. ⑩频率内次数即每次发布频率内播报遍数,如每隔30分钟字幕滚动一次,每次滚动两遍。
校园广播系统系统测试报告
校园广播系统系统测试报告1.引言2.测试目标本次测试的主要目标是验证校园广播系统的功能是否完善,包括信息发布、音频传输、系统稳定性等方面。
3.测试环境我们在一所普通学校的环境下进行了测试,测试硬件包括服务器、用户电脑、音频设备等。
4.测试内容和方法我们对校园广播系统的功能进行了全面测试,包括以下几个方面:b.音频传输功能:我们测试了系统用户接收音频的功能,包括音频流畅度、音质等。
c.系统稳定性:我们测试了系统在大量用户同时使用的情况下是否稳定运行。
我们采用了黑盒测试的方法,主要针对系统的输入和输出进行验证。
同时,我们还进行了一些压力测试,模拟多用户同时使用系统。
5.测试结果和分析a.信息发布功能:我们发现系统管理员可以成功发布信息,并且设置了正确的时间和范围。
用户可以在指定的时间和地点收到信息,功能正常运行。
b.音频传输功能:用户可以正常接收音频,并且音频流畅度和音质良好,没有明显的延迟。
这说明系统的音频传输功能正常。
c.系统稳定性:在进行压力测试时,系统出现了一些卡顿和延迟的情况。
我们认为这可能是由于系统负荷过大导致的,建议增加服务器的配置来提高系统的稳定性。
6.测试总结通过测试,我们发现校园广播系统的功能基本正常,但仍存在一些问题。
首先,在多用户同时使用系统时,系统的稳定性有待提高;其次,在一些特定情况下,用户可能无法接收到信息,还需要进行进一步的优化。
在今后的开发和维护中,我们建议团队加强对系统的测试工作,特别是压力测试,在保证系统稳定性的前提下,进一步优化用户体验。
7.改进建议基于我们的测试结果和总结,我们提出以下改进建议:a.增加服务器的配置,提高系统的稳定性和并发处理能力。
b.对信息发布和音频传输功能进行进一步的优化,确保用户能够正常接收到信息。
c.增加更多的测试用例,进一步完善测试方案和方法,提高测试覆盖率。
d.加强团队内部的协调和沟通,提高测试团队的工作效率和质量。
8.结束语通过我们的测试工作,我们对校园广播系统的功能进行了全面验证,并提出了改进建议。
酒店广播系统方案
酒店广播系统方案1. 引言酒店广播系统作为一种常见的酒店客户服务设施,对于提供高质量的酒店住宿体验起着重要作用。
酒店广播系统可以提供清晰、准确的信息传递,提高酒店服务的效率和质量。
本文将介绍一种酒店广播系统的方案,以满足酒店的业务需求。
2. 系统概述酒店广播系统是一种集中管理和分发信息的系统,通过音频设备将信息传递给酒店内的各个区域。
该系统可实现以下功能:•实时广播:将紧急通知、服务提醒等信息实时广播到特定区域或全酒店。
•音乐背景:通过播放背景音乐为客户提供放松和愉悦的氛围。
•智能控制:可以根据不同区域的需求,实现音量控制、定时播放等智能化功能。
3. 系统组成酒店广播系统主要由以下组件组成:•音频源:包括麦克风、CD机、MP3播放器等,用于提供音频内容。
•控制中心:用于管理和控制整个广播系统,包括广播调度、音量控制等功能。
•切换设备:用于选择不同音频源的输入,并将音频信号传送给功放设备。
•功放设备:用于放大音频信号,将音频信号传送给各个扬声器。
4. 系统设计4.1 音频源酒店广播系统的音频源可以是多种设备,如酒店内的麦克风、CD机或MP3播放器。
这些设备应与广播系统的输入接口相连,以提供音频内容。
4.2 控制中心控制中心是广播系统的核心组件,它负责管理和控制整个系统的运行。
通过控制中心,酒店管理人员可以实时调度广播内容和目标区域,设定音量大小和定时播放等功能。
4.3 切换设备切换设备用于选择不同音频源的输入,并将音频信号传送给功放设备。
切换设备应具备多路输入、选择和控制的功能,以满足酒店不同区域的需求。
4.4 功放设备功放设备是将音频信号放大后输出到各个扬声器的设备。
酒店广播系统通常需要覆盖较大的区域,因此功放设备应具备较强的功率和稳定的输出能力。
5. 系统应用酒店广播系统广泛应用于以下场景:•客房服务:通过广播系统向客人提供早餐服务提醒、清洁服务通知等。
•会议中心:在会议室内广播会议通知、安全演练等信息。
智能广播系统设计方案
智能广播系统设计方案一、引言随着科技的飞速发展和人们对生活品质追求的提升,广播系统的智能化已成为一种趋势。
智能广播系统将现代计算机技术、通信技术和控制技术相结合,为人们提供更便捷、更高效、更优质的服务。
本文将探讨智能广播系统的设计方案。
二、系统需求分析1、多元化功能:智能广播系统应具备多元化功能,如音频播放、语音识别、互动交流等,以满足不同用户的需求。
2、稳定性与可靠性:系统应具备高度的稳定性和可靠性,保证长时间无故障运行。
3、易用性:系统应具备良好的人机界面,操作简单直观。
4、可扩展性:系统应具备可扩展性,以适应未来的业务需求和技术变化。
三、系统设计方案1、硬件架构智能广播系统的硬件架构应包括音频采集设备、传输设备、处理设备和播放设备。
其中,音频采集设备应具备高保真度、低噪音等特点;传输设备应具备高效、稳定的特点;处理设备应具备强大的音频处理能力和高效的运算速度;播放设备应具备高音质、大功率等特点。
2、软件架构智能广播系统的软件架构应采用分层设计思想,包括数据层、处理层和应用层。
数据层负责音频数据的存储和传输;处理层负责对音频数据进行处理和分析;应用层负责提供用户界面和业务逻辑处理。
3、通信协议智能广播系统应采用统一的通信协议,以保证各设备之间的兼容性和通信稳定性。
通信协议应基于IP网络协议,实现音频数据的实时传输和远程控制。
4、智能化功能设计智能广播系统的智能化功能应包括语音识别、自动播报、远程控制等。
语音识别技术可用于实现用户与系统的互动交流;自动播报技术可根据预设规则自动播放音频内容;远程控制技术可实现远程对系统的控制和管理。
5、安全性设计智能广播系统的安全性设计应包括数据加密、访问控制、安全审计等方面。
数据加密技术可保证音频数据的安全性;访问控制技术可限制用户对系统的访问权限;安全审计可对系统的安全策略进行评估和优化。
四、总结本文对智能广播系统的设计方案进行了探讨,提出了系统需求分析和软硬件架构设计思路。
消防广播系统
消防广播系统在现代社会中,消防广播系统扮演着至关重要的角色。
当火灾或其他紧急情况发生时,消防广播系统能够快速而有效地向广大人群传达警示信息,指挥疏散和应急处置,保障人们的生命安全。
本文将深入探讨消防广播系统的定义、作用、原理、发展和未来展望。
定义消防广播系统是一种用于传递紧急警示信息的专用设备,通常安装在建筑物、公共场所、车辆等处。
它通过扩音器、警报器等设备,向人员发出必要的警报、指示或指令,帮助人们做出正确的应对和逃生措施。
作用消防广播系统的作用主要体现在以下几个方面:1.警示功能:在火灾、地震等紧急事件发生时,系统能迅速启动,向人们发出警报声和紧急指示,提醒他们及时疏散。
2.指挥功能:消防广播系统可由管理人员通过中央控制室发出指令或信息,协调救援工作和疏散过程。
3.信息发布功能:系统不仅可以播放警报声,还可播放指导疏散、提供安全知识等信息,提高人们的安全意识和逃生效率。
原理消防广播系统的原理主要基于声音传播和音频放大技术。
当系统检测到火警或其他紧急情况时,控制中心会发送触发信号,启动系统。
然后,声音信号通过控制设备传送到扩音器或警报器,再经过音箱放大输出,覆盖范围内的人员能够听到指示并采取行动。
发展随着科技的发展,消防广播系统也在不断升级和改进。
目前,一些先进的系统已经具备自动识别火灾位置、多通道音频输出、语音识别等功能,提高了系统的智能化和灵活性。
同时,与门禁、监控等设备的联动也成为了未来消防广播系统的发展趋势。
未来展望未来,消防广播系统有望在智能化、网络化和可视化方面得到进一步完喢。
通过与物联网、云平台的结合,系统可以实现远程监控、数据分析和更有效的信息传递,提高应急响应速度和效率。
同时,采用视听交互和虚拟现实技术,也可以增强系统对用户的吸引力和感知度。
综上所述,消防广播系统在人类社会中扮演着不可替代的角色,其重要性和作用在未来将会更加凸显。
随着技术的不断创新和发展,相信消防广播系统将会不断演变,为人们的安全生活增添更多保障和便利。
最新(完美版)WCDMA系统消息及详细介绍,了解各种消息下下发的东西
512, 1024, 2048, 4096) ;
• SIB_POS : SIB位置,整数值,取值范围(0 ..Rep-2 by step of 2)。
系统消息改变
WCDMA系统消息概念
应特别注意:
系统消息改变不会立即通知到处于CELL_DCH(例如:正在通话或执行数据 交互业务的用户)状态的UE。处于CELL_DCH状态的用户将继续按原系统参数执 行,直至业务结束回到CELL_FACH 或Idle 状态。 在优化分析时,若发现Log 异常事件前UE 有接收到 SYSTEM_INFORMATION_CHANGE_INDICATION,则可从系统消息改变前后 的不同开展问题分析。 PAGE_TYPE_1 信令不仅用于寻呼,具体作用需分解其SDU字段确认。
WCDMA系统消息
WCDMA系统消息概念
1
2
WCDMA系统消息简介
MIB
WCDMA系统消息简介
MIB&SB主要包含: 值标签(value tag); 所支持的PLMN类型; SIB调度信息,其中SB中存放MIB剩余SIB的调度信息。
主要参数包括:
MIB Value tag:MIB值标签,MP参数,为1~8之间的整数,标识该
息更新成功,同时NODEB开始通过UU接口广播SYSTEM INFORAMATION消息给小
区中的所有UE。
系统消息是NODEB通过BCH发送给UE的。BCH传输信道的TTI为20ms,所以
NODEB每20ms发送一次SYSTEM INFORAMATION。
天津地铁6号线电客车PIS系统自动广播原理简介
天津地铁6号线电客车PIS系统自动广播原理简介摘要:本文介绍了天津地铁6号线电客车自动广播功能的实现逻辑,对自动广播存在的问题进行了分析,经过改进,6号线列车具备了较为稳定的自动广播报站功能。
关键词:地铁;PIS系统;自动广播;信号系统;1.概述天津地铁6号线电客车PIS系统是采用以太网传输的全数字音频信息系统,所有音频信息都是以数字形式通过以太网传输。
系统中的功率放大器采用全数字D类功放,效率高达90%。
同时系统满足冗余要求,任何一个单点故障不影响系统的正常运行,分别在列车两端的司机室配置一套控制设备,彼此互为冗余。
天津地铁6号线车辆具备三种模式的语音广播:全自动广播、半自动广播、手动广播[1]。
列车的自动广播功能是指列车行驶至特定位置时,可自动触发报站广播及自动更新动态地图显示,而无需驾驶员人工操作。
天津地铁6号线在投入运营之初,列车自动广播功能存在很多问题,在经过多次调试、改进后,此功能已比较稳定。
信号系统作为信息发起者,不断的发出各种代码,并根据目前列车所处的实际位置进行实时更新。
列车管理系统作为信息传送者,主要负责代码的中转。
乘客信息系统作为自动广播的最终体现者,主要的动作是触发动态地图显示站点的更新,以及自动报站广播。
2.全自动广播原理简介天津6号线PIS系统与TCMS系统之间采用MVB网络通信,TCMS与PIS之间通信端口分配如表1所示,ATC与PIS间控制指令64ms一个轮询周期,其余信息根据重要程度,轮询周期分别为256ms和512ms。
表1TCMS控制指令数据格式如下:ATC控制指令数据格式如下:2.1 全自动广播的激活在接口参数里,当TCMS发送给PIS的数据B1/B0位“ATO模式”和“CBTC模式”两位不同时为0时,PIS可使用激活端ATC设备发送的MVB数据用于全自动广播。
激活端信号来源于TCMS发送的B3/B2位“TC1司机激活”和“TC2司机激活”两位。
2.2 全自动广播的控制方式在全自动广播模式下,PIS系统可预设每一站播放预到站广播和到站广播的触发距离。
广播电视网络工程信息管理系统及模块分析
【 关键词 】 广播 * g 4 g; 网络工程; 4 a - - 息管理 系统
0 引言
随着广播 电视事业 的飞速 发展 . 用户数量持续 增长 . 网络规模 不 断扩大 . 几乎覆盖了城乡各个 角落 传统的网络工程信息管理和维 护 自 动化程度不高 . 历史 资源/ 文献 多为手工记 录. 人 工存 储 . 资料保存 费时 、 费力 、 占地 。尤其当系统增大到一定规模 后 , 资料 的查询检索 变 得异 常艰 巨 广播 电视人迫切期盼一套数据管理系统的产生来保存 管 理这些正在迅速庞大的数据群 , 进而为 网络的合理规划提供全面翔实 的资料
科技・ 探索・ 争鸣
S c 科 i e n c e & 技 T e c h 视 n o l o g y 界 V i s i o n
广播电视网络工程信息管理系统及模块分析
黄 海 ( 广 西广播 电视 信 息网络 股份有 限公 司 东兰分 公司 , 广西 河池 5 4 7 0 0 0 )
1 网络资源的层次结构分析
尽管广播电视 资源的层次结构是广播电视行业本身所 固有 的. 但 是长期以来一直缺乏 系统 的划分 . 造成了在广播 电视资源管理系统 的 建设过程 当中过于盲 目, 往往是哪些资源的紧迫性 比较高就把那些资 源纳入到系统体系结构 中来 .而不考虑资源彼此之间的关联与衔接 这给资源系统的整合带来 了较大的困难 为此本人对 整个广播 电视资 源进行 了相应 的抽象 , 提炼 出其基 本的层次结构 图. 网络资源管理 系 统 的体系将按照这个 资源层次来对资源进行 相应 的管理 整个广播电视资源在结构上可划分为不同层次 的网络结构 . 其特 点类似客户/ 服务器的体 系结构一样 ,下一层 的资源为上一层提供服 务 。从最底层的基础设施 网络( 管道/ 杆路网络) 开始 . 中间经过传送媒 介 网络( 光缆 、 电缆网络1 、 传送 网络 、 业务流程 , 最后直到用户 各层次 通过工程流程来衔接 。系统将依据资源网络层次 . 为每类层次的资源 都构造相应的管理模块 . 并 同时考虑不同层次 的资源衔接问题 在构 造某个层次的资源模型时 , 必须考虑该 资源 的服务者和被服务者
系统信息广播简介
系统信息广播简介系统信息在BCCH信道上周期性广播,实时地告知终端网络的具体情况,系统信息的内容包括接入网和核心网的公共信息。
根据系统信息变化情况,系统信息可以分成包含动态参数的系统信息和包含静态参数的系统信息。
为了提高广播系统信息的效率,网络采用了不同的广播方式广播这两类系统信息。
需要说明的是,终端开机正常驻留之后,网络可以通过寻呼消息通知MIB或SB块的内容,大大简化了终端在空闲模式下周期性解读系统信息的工作,通过解读PCCH上的寻呼消息,终端可以知道系统信息是否发生了改变。
MIB用于承载一定数目SIB或SB(最多2个SB)的调度信息;SB是调度信息块,用于承载其他SIB的调度信息;SIB是包含具体的系统消息的块,总共有18种类型。
3G共有18类系统信息块:SIB1~SIB18,其中TDD可以使用的有12种,列举如下:SIB1:非接入层(NAS)消息,定时器信息和DRX Cycle Length Coefficient;SIB2:URA id;SIB3:小区选择/重选门限参数;SIB4:小区选择/重选门限参数(仅在连接状态下有效);SIB5:公共信道配置;SIB6:公共信道配置(仅在连接状态下有效);SIB7:业务接入控制参数,可能随无线环境改变经常变化,因此SIB7需要周期读取;SIB11:测量控制信息,包括邻小区列表;SIB12:测量控制信息,包括邻小区列表(仅在连接状态下有效);SIB16:GSM-UTRAN切换使用的RB、传输信道及物理信道配置;(目前不支持);SIB17:共享信道配置;(目前不支持);SIB18:邻小区的PLMN列表;SIB8、SIB9、SIB10仅供FDD使用;SIB13、SIB13.1、SIB13.2、SIB13.3、SIB13.4供ANSI-41使用;SIB15、SIB15.1、SIB15.2、SIB15.3、SIB15.4、SIB15.5在基于UE或UE辅助的定位时使用,目前不使用;SIB16在支持多系统,且其他系统向UTRAN切换时使用,目前暂不用;SIB17用于连接模式下共享物理信道的配置目前暂不支持;SIB14目前不支持。
厂区网络视频监控广播喊话系统设计方案
厂区网络视频监控广播喊话系统设计方案一、引言随着现代化工厂的建设和发展,对于厂区安全监控和紧急通讯的需求也越来越高。
为了保障厂区的安全和及时有效的传递信息,设计一套完善的厂区网络视频监控、广播喊话系统是非常重要的。
本文将从系统需求分析和设计两个方面进行详细介绍。
二、系统需求分析1.视频监控需求(1)监控范围:对于厂区的各个区域进行全方位的监控,包括进出口、生产车间、仓库库房、办公区等重要区域。
(2)实时监控:能够实时监控视频画面,及时发现问题并做出应对。
(3)远程监控:支持用户通过互联网远程对厂区进行监控,可以随时查看视频画面。
(4)分级权限:设定不同权限的用户账号,将权限管理细分,方便对不同用户进行权限控制。
2.喊话系统需求(1)覆盖范围:能够覆盖到厂区的各个角落,包括生产车间、仓库库房、办公区以及室外区域。
(2)紧急广播:能够在紧急情况下快速发出广播喊话,提醒员工及时做出应急处理。
(3)音质清晰:保证喊话系统的音质清晰,避免噪音干扰。
(4)远程操控:支持用户通过互联网远程操控喊话系统,方便管理和使用。
三、系统设计1.视频监控系统设计(1)摄像头布局:根据厂区的实际情况,合理安排和布置摄像头的位置,确保监控范围的完整性。
(2)网络设备:搭建一个稳定而高速的网络环境,保证实时、流畅的视频监控传输。
(3)存储设备:选用高容量的硬盘或网络存储设备,对监控视频进行长时间的存储,便于日后回放和查阅。
(4)云端存储:将重要的监控视频存储到云端,以备不时之需。
2.喊话系统设计(1)音响设备:选用高品质的音响设备,保证喊话的音质清晰。
(2)覆盖方案:合理布置喊话设备,确保喊话声音能够覆盖到厂区的每个角落。
(3)语音提醒:在紧急广播时,可以预先录制需要喊话的内容,根据情况选择播放。
(4)远程控制:设计一个简单易用的远程控制系统,方便用户通过互联网对喊话设备进行操作。
3.网络连接(1)网络架构:采用局域网(LAN)与因特网(Internet)相结合的方式,实现内部网络和外部网络的连接。
常州常规广播系统方案
常州常规广播系统方案简介常规广播系统是一种用于传送音频信息的通信系统,广泛应用于各种场合,如公共广播、学校广播、商场广播等。
本文档将介绍针对常州地区常规广播系统的方案。
需求分析首先,我们需要明确常州常规广播系统的需求。
根据市场调研和用户需求调查结果,我们确定了以下几个需求:1.覆盖范围广:常规广播系统需要能够覆盖常州市内的各个区域,包括市区、郊区和农村地区。
2.良好的音质:广播系统需要提供清晰、稳定的音质,确保人们能够正常听取广播节目。
3.多频道节目:广播系统应当支持多频道节目播放,满足不同用户对于广播节目的需求。
4.紧急广播功能:广播系统需要具备紧急广播的能力,以便在紧急情况下向公众发布相关信息。
5.易于操作和维护:广播系统需要简单易用,并且具备低维护成本。
系统设计1. 覆盖范围广为了满足广播系统的覆盖需求,我们将在常州市内建立多个广播站点。
每个广播站点都配备了高质量的广播设备,以保证覆盖范围广。
同时,站点之间通过专用光纤网络进行连接,形成一个统一的广播网络。
2. 良好的音质为了提供良好的音质,我们将使用高品质的音频设备,包括麦克风、音频处理器和功放器等。
这些设备将保证音频的清晰度和稳定性。
3. 多频道节目为了满足用户的多样化需求,我们将设计支持多频道节目的广播系统。
每个频道可以独立地播放不同的广播节目。
用户可以通过调频接收设备选择他们感兴趣的频道进行收听。
4. 紧急广播功能紧急广播功能是广播系统的重要特性之一。
我们将设计一个紧急广播系统,可以在紧急情况下迅速向公众发布相关信息。
这个系统将与公安、消防等部门紧密合作,以确保紧急广播的及时性和准确性。
5. 易于操作和维护为了简化广播系统的操作和维护,我们将设计一个直观易用的控制台。
该控制台将提供简单的界面,用户可以通过它完成广播节目的调度、频道切换等操作。
此外,我们还将提供远程维护功能,方便系统管理员对广播设备进行监控和维护。
技术方案为了实现上述设计,我们将采用以下技术方案:1.音频设备选择:选用市场上成熟的高品质音频设备,如索尼、BOSE等品牌的设备,以确保音质的优秀。
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系统信息广播简介系统信息在BCCH信道上周期性广播,实时地告知终端网络的具体情况,系统信息的内容包括接入网和核心网的公共信息。
根据系统信息变化情况,系统信息可以分成包含动态参数的系统信息和包含静态参数的系统信息。
为了提高广播系统信息的效率,网络采用了不同的广播方式广播这两类系统信息。
需要说明的是,终端开机正常驻留之后,网络可以通过寻呼消息通知MIB或SB块的内容,大大简化了终端在空闲模式下周期性解读系统信息的工作,通过解读PCCH上的寻呼消息,终端可以知道系统信息是否发生了改变。
MIB用于承载一定数目SIB或SB(最多2个SB)的调度信息;SB是调度信息块,用于承载其他SIB的调度信息;SIB是包含具体的系统消息的块,总共有18种类型。
3G共有18类系统信息块:SIB1~SIB18,其中TDD可以使用的有12种,列举如下:SIB1:非接入层(NAS)消息,定时器信息和DRX Cycle Length Coefficient;SIB2:URA id;SIB3:小区选择/重选门限参数;SIB4:小区选择/重选门限参数(仅在连接状态下有效);SIB5:公共信道配置;SIB6:公共信道配置(仅在连接状态下有效);SIB7:业务接入控制参数,可能随无线环境改变经常变化,因此SIB7需要周期读取;SIB11:测量控制信息,包括邻小区列表;SIB12:测量控制信息,包括邻小区列表(仅在连接状态下有效);SIB16:GSM-UTRAN切换使用的RB、传输信道及物理信道配置;(目前不支持);SIB17:共享信道配置;(目前不支持);SIB18:邻小区的PLMN列表;SIB8、SIB9、SIB10仅供FDD使用;SIB13、SIB13.1、SIB13.2、SIB13.3、SIB13.4供ANSI-41使用;SIB15、SIB15.1、SIB15.2、SIB15.3、SIB15.4、SIB15.5在基于UE或UE辅助的定位时使用,目前不使用;SIB16在支持多系统,且其他系统向UTRAN切换时使用,目前暂不用;SIB17用于连接模式下共享物理信道的配置目前暂不支持;SIB14目前不支持。
目前我们主要关注的系统广播消息:MIB,SIB1,SIB2,SIB3,SIB4,SIB5,SIB6,SIB7,SIB11,SIB12,SIB18MIB&SB主要包含:值标签(value tag);所支持的PLMN类型;SIB调度信息,其中SB中存放MIB剩余SIB的调度信息。
主要参数解读:MIB Value tag:MIB值标签,MP参数,为1~8之间的整数,标识该MIB,在系统信息修改时该值会改变。
Support PLMN type:所支持的PLMN类型,取值范围(GSM-MAP,ANSI-41)。
TD-SCDMA为GSM-MAP。
PLMN identity :服务小区PLMN,含MCC和MNC两部分。
Scheduling information:Seg_Count:SIB的块数,取值范围(1~16);SIB_REP :SIB循环周期,整数值,取值范围(4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048,4096);SIB_POS :SIB位置,整数值,取值范围(0 ..Rep-2 by step of 2)。
当SIB被分段时,表示第一个分段的位置。
SO2:相对第一块的位置。
SIB type :指明是哪个type,如SIB11等。
SIB1主要包含:NAS系统参数;UE在空闲模式下要使用的定时器和计数器;UE在连接模式下要使用的定时器和计数器。
主要参数解读:CN-commonGSM-MAP-NAS-SysInfo: LAC,占2个byte,如“0064”。
Cn-DRX-CycleLengthCoefficient(非连续接收循环周期长度系数):6-9CN-domainSysInfoList(CS): 第一个byte表示位置更新周期,第二个byte的最后一个bit指示UE开机是否要发起位置更新,如“1E01”中1E表示每3小时发起1次位置更新,01表示UE开机要做位置更新;连接状态下的几个重要定时器:T312:取值范围(0~15) ,单位为秒,当UE从L1检测到连续的N312个“in sync”指示时停止。
在超时后,将执行物理层信道建立失败的相应标准。
T313:整数值,取值范围(0~15) ,单位为秒,缺省值为3。
在UE从L1检测到连续N313个“out of sync”指示时被启动;在从L1检测到连续N315个“in sync”指示之后停止。
在超时后,执行无线链路失败的相关标准,UE转入cell_fach状态。
T314:缺省值为12,当满足无线链路失败的标准,且存在与T314相关联的无线承载时,该定时器被启动。
当小区更新成功,该定时器被停止;超时后UE转入cell_idle状态,业务就此停止。
SIB2很简单,只包含了一个参数:Ura-IdentityList: 00 01SIB3参数主要包含:小区选择/重选的参数(用于空闲模式下的UE)。
指示SIB4是否在本小区广播。
注意:SIB4包含了UE在连接模式下将要使用的小区选择和重选参数,内容与SIB3基本相同,这里就不再另外介绍。
UE应该保存此系统信息块中的全部相关IE。
如果系统信息块4没有广播,UE在连接模式下仍将使用系统信息块3中的信息。
SIB3重要参数解读:SIB4 Indicator:TRUE 表示SIB4在小区内广播;FALSE 表示SIB4不在小区内广播;Cell identity:小区标识由RNC-ID + C-ID组成,共占28bit。
Sintrasearch/intersearch:同/异频邻小区测量门限,当Srxlev<Sintrasearch或Sintersearch时,触发邻小区测量.如果设为负值,UE将视其值为0.Qrelevmin: S准则计算参数,表示UE所需要的最小接收功率。
Qhyst1s :此IE定义了对当前服务小区的滞后量,主要目的是避免频繁的小区重选,它参与Rs参数的计算: Rs = Qmeas,s + Qhysts。
Treselections:小区重选定时器,是评价邻小区与当前服务小区质量的时间门限。
单位:[s]Cell Barred :小区是否禁用。
Access Class Barred list :接入等级禁用列表(class0…15)注:默认不应用接入等级禁止;参数列表中第一个对应Access Class 0, 第2个对应Access Class 1, 依次类推直至Access Class 15. UE根据保存在SIM卡中的接入等级读取此IE.SIB5参数主要包含:对小区内公共物理信道的配置参数;指示SIB6是否在本小区广播;SIB6的参数与SIB5一致,这里不另外介绍。
重要参数解读:SIB6 Indicator :TRUE表示SIB6在小区内广播;FALSE表示SIB6未在小区内广播。
PICH Power offset:PICH功率偏移值,即PICH上的发射功率减去P-CCPCH上的发射功率后的差值。
Primary CCPCH Tx Power:主公共控制物理信道发射功率,用于计算路径损耗。
Cell parameters ID:小区参数标识。
PRXUpPCHdes:基站期望的UpPCH接收功率,单位[dBm] 。
Max SYNC_UL Transmissions:在一个功率爬坡序列中,发射SYNC_UL的最大次数。
PRACH信息:Timeslot number:PRACH所在的时隙序号,目前固定取值为ts1。
Channelisation Code :prach所在码道,目前只分配了一个,即CC8-8。
FPACH 信息:Timeslot number:FPACH所在的时隙序号;Channelisation code :FPACH所在码道。
Wi:发送了SYNC-UL以后等待FPACH的最大间隔。
Transport channel identity :RACH信道标识。
RACH TFS:RACH的传输格式集,含tti、传输块的大小、数量、数率匹配属性、编码速率等。
PRACH partitioning:PRACH分区信息,第一次广播的时候必须出现。
Available Channelisation codes indices :分别指示cc8-1到cc8-8码道的可用性,1为可用,0为不可用。
subchannel size:size1值为null,表示没有子信道。
Available Subchannels :null,表示所有的子信道均可用。
但是这里没有子信道,所以Ttlog中没有显示。
Persistence scaling factors:This IE defines scaling factors associated with ASC 2 –ASC 7to be applied to the dynamic persistence value,范围:Real(0.9..0.2, by step of 0.1) 。
AC-to-ASC mapping table:接入等级AC到ASC的映射:6(AC0-9) 5(AC10) 4(AC11)3(AC12) 2(AC13) 1(AC14) 0(AC15)。
Secondary CCPCH info:Channelisation Code:SCCPCH所占码道;Timeslot number :Sccpch所在时隙;承载PCH信息的SCCPCH将被首先列出。
FACH/PCH information:TFS :如果SCCPCH承载了PCH信息,则PCH的TFS首先列出来。
PICH information :Timeslot number :默认值为承载PCH信息的SCCPCH所在时隙序号.Channelisation code :pich 码道(2码道)。
Repetition period/length :64/2。
NGAP :对应同一个寻呼时段,承载PICH信息的最后一帧与承载PCH信息的第一帧之间所间隔的帧数。
默认值4 。
NPCH :paging group的数量,默认值2 。
SIB7参数主要包含:快速改变上行链路干扰和动态持续水平的参数。
重要参数解读:PRACHs listed in system information block type 5;Expiration Time Factor :SIB7自身的超时乘数因子,用于指示UE何时更新SIB7。
SIB7超时计算公式:Expiration timer = MAX(32 , SIB_REP * ExpirationTimeFactor) 。