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。
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技术的发展,现代指挥控制系统在各个领域的应用日趋广泛,其重要性和必要性受到越来越多的关注。
首先,本文概要说明现代指挥控制系统的概念和属性。
其次,综述现代指挥控制系统的特点,以及此类系统的发展方向。
一、现代指挥控制系统的概念和属性现代指挥控制系统(Modern Command and Control System,简称MCCS),是一种用于管理并运筹各种活动以及决策管理活动的系统。
它是一种大型作战指挥控制系统,通过运筹资源、信息处理、决策制定、行动控制等途径,实现整体的统一化指挥和控制。
MCCS的主要属性包括:1.智能系统:MCCS是一种智能系统,它可以分析和处理环境中的大量复杂信息,并进行有效地推理、决策和控制。
2.多维度系统:MCCS具有多维度系统的特性,可以从不同的角度进行模型分析,同时考虑多个因素,使决策更加全面、高效。
3.分布式系统:MCCS是一种分布式系统,它可以将信息、资源和设备等分布到多个地方,并实现实时的协同工作,提高整体的指挥能力。
4.网络化系统:MCCS是一种网络化系统,它具有快速传输、良好的集成性和可扩展性,可以在各个层次和各种系统中共享信息、资源和功能,实现不同系统之间的协调工作。
5.可靠性:MCCS可以保持高度的可靠性,以确保不受外部环境及其他因素的影响,从而提高整个系统的质量和可操作性。
二、现代指挥控制系统的特点和发展趋势1.特点:现代指挥控制系统具有以下特点:(1)高灵活性:MCCS具有高度的灵活性,可以随时做出有效的管理决策,以应对环境的变化,有效地实现指挥管理的目的。
(2)高效率:MCCS具有模块化的特点,通过系统集成和自动化,大大提高了整体指挥控制的效率,并有助于提高指挥控制能力。
(3)高可靠性:MCCS具有高度的可靠性,可以确保各种系统的稳定性和可靠性,使指挥控制的过程变得更加可信赖。
2.发展趋势:(1)融入智能技术:MCCS将融入智能技术,如机器学习、大数据技术、虚拟现实技术等,使其具有更强的决策能力,提高管理的效率和质量。
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”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。
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。
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。
2023-指挥控制系统技术设计方案V1-1
指挥控制系统技术设计方案V1指挥控制系统技术设计方案V1是一款基于先进的物联网技术的指挥控制系统,旨在以高效、智能的方式实现对设备的管理和控制。
该系统在设计、开发、实现和维护的每一个环节都充分考虑到了实际应用的需求,具有高度的可靠性、安全性和易用性。
下面是对指挥控制系统技术设计方案V1的分步骤阐述:一、方案设计概述指挥控制系统技术设计方案V1旨在实现远程控制和监测设备的功能,主要涉及到硬件设计、软件开发和系统部署等多个方面。
其核心技术包括云计算、物联网、数据分析等方面。
二、系统硬件设计1. 硬件选型系统选用高性能、低功耗的控制器和传感器,以提高系统的响应速度和稳定性。
同时,还选用了高速、可靠的无线通信模组,以实现设备在远距离的控制和通信。
2. 硬件布局系统硬件主要包括控制器、传感器和通信模组,具体硬件布局在设计前需仔细研究和规划。
三、系统软件开发1. 软件框架设计软件开发主要采用现代化的网络景观,采用嵌入式架构开发,满足开发各种复杂算法的需要。
2. 软件功能设计系统软件的主要功能有设备管理、实时监测、自动控制等,需要满足现有网络应用需求。
3. 系统集成测试对系统的每一个模块进行细致的测试,确保系统的功能完善,并且具备高度的稳定性,适合在实际环境中使用。
四、系统部署系统部署主要涉及到设备的安装、配置和调试等内容。
系统部署应以用户的实际需求为指导,确保系统能够满足用户的需要,同时需要考虑到设备的安全性和可靠性。
综上所述,指挥控制系统技术设计方案V1是一款高度可靠、安全、易用的指挥控制系统,具有很大的市场潜力。
此方案设计的每一个环节都充分考虑到了实际应用的需求,可以满足各种复杂的应用场景,为用户提供高品质、高效率的服务体验。
以色列军队的指挥与控制系统协同作战的中枢
以色列军队的指挥与控制系统协同作战的中枢在现代战争中,指挥与控制系统的协同作战起着至关重要的作用。
以色列军队以其先进的指挥与控制系统而闻名于世。
本文将探讨以色列军队指挥与控制系统的协同作战中枢。
1. 指挥与控制系统的背景与意义指挥与控制系统是军队作战的神经中枢,它能够实时获取战场情报、指挥作战行动、控制各类作战力量的配合与协同。
在现代高科技战争中,指挥与控制系统的高效运作尤为关键。
2. 以色列军队指挥与控制系统的组成部分以色列军队的指挥与控制系统由多个组成部分构成,其中包括战场情报收集与分析系统、指挥与作战调度系统、作战力量指挥系统等。
这些系统相互协同,形成了以色列军队高效指挥与控制的中枢。
3. 战场情报收集与分析系统战场情报收集与分析系统是以色列军队指挥与控制系统的重要组成部分。
通过现代化的感知设备和通信技术,该系统能够快速获取各类战场情报,并进行准确的分析和评估。
这些情报有助于指挥官做出科学决策,并为战斗力量提供正确的指导。
4. 指挥与作战调度系统指挥与作战调度系统在以色列军队指挥与控制系统中具有重要地位。
该系统能够将指挥员的命令迅速传达到作战力量,并协调各个作战单元之间的动作。
通过分配任务、制定战术和调度资源,该系统保证了军队的协同作战能力。
5. 作战力量指挥系统作战力量指挥系统是以色列军队指挥与控制系统的核心。
通过该系统,指挥员可以实现对各类作战力量的精确控制和指挥。
该系统能够实时监测和追踪作战力量的位置、状态和行动,并根据需要进行调整和指挥。
这样,指挥员可以更加灵活地应对不同的战场局势。
6. 指挥与控制系统的协同作战优势以色列军队的指挥与控制系统之所以能够在现代战争中占据优势地位,与其协同作战的能力密不可分。
通过各个子系统的紧密结合和高效运作,以色列军队能够实现跨作战单元、跨军种的协同作战。
这种协同作战能力提高了军队的整体作战效能,使其能够更好地适应复杂多变的战场环境。
7. 指挥与控制系统的未来发展方向随着科技的进步和战争形态的变化,指挥与控制系统也在不断发展和演进。
应急指挥中心的指挥与控制系统
应急指挥中心的指挥与控制系统近年来,全球各地灾害事件频发,为了及时、高效地应对突发事件,应急指挥中心逐渐成为一个必备的机构。
而应急指挥中心的指挥与控制系统则扮演了至关重要的角色。
本文将从系统的功能、构成要素和运作流程等方面进行详细阐述。
一、功能应急指挥中心的指挥与控制系统具有多种重要功能。
首先,它用于数据采集和信息处理。
通过各种传感器和监测设备,系统能够实时获取相关的数据和信息,包括事发地点、灾情等。
同时,系统还能对这些数据进行分析和处理,快速生成全面的报告,以便指挥人员做出正确的决策。
其次,指挥与控制系统还具备网络通信的功能。
通过建立连接各级单位和相关部门的网络,系统能够快速传递命令和信息,建立紧密的协同作战机制。
这样不仅能够加强指挥与控制的效果,还能方便其他单位及时了解和响应指挥中心的指令。
此外,该系统还包括数据存储和查询的功能。
面对各类灾害,历史数据的积累和查询对于指挥决策非常重要。
因此,系统需要具备强大的数据存储能力,并能够快速、准确地查询相关历史数据。
二、构成要素应急指挥中心的指挥与控制系统由多个构成要素组成,以下将分别介绍其主要组成部分。
1. 数据采集与传输设备:由各种传感器、监测设备、通信设备等组成,用于采集和传输各类数据和信息。
2. 数据处理与存储设备:包括服务器、计算机、数据库等,用于对采集的数据进行处理与分析,并对处理结果进行保存。
3. 通信设备:用于与各级单位和相关部门建立起联系,通过电话、短信、视频会议等形式进行沟通和指挥。
4. 控制中心设备:包括指挥席位、大屏幕显示器、音响设备等,用于指挥人员进行指挥。
5. 应急预警设备:用于接收和处理各类应急预警信号,及时发布预警信息。
三、运作流程应急指挥中心的指挥与控制系统运作流程可以分为预案制定、数据采集、信息传输、指令发布和事后评估等环节。
首先,需要制定相应的预案。
预案是紧急情况下应急指挥中心的行动指南,包括各种指挥要求和应对措施。
军事指挥与控制信息系统设计与实现
军事指挥与控制信息系统设计与实现随着信息技术的飞速发展,军事指挥与控制信息系统(MCIS)在现代战争中扮演着至关重要的角色。
军事指挥与控制信息系统的设计与实现是一个复杂而关键的过程,旨在确保指挥官能够快速准确地获取、分析和传递军事信息,并在战场上实时进行决策。
在本文中,我将介绍军事指挥与控制信息系统的一般设计原则、关键功能和实现过程。
首先,军事指挥与控制信息系统的设计需要考虑战场环境的特殊性。
战场是一个复杂、动态、高度危险的环境,指挥官需要在极端条件下进行决策。
因此,军事指挥与控制信息系统需要具备耐用性、鲁棒性和灵活性,以适应各种极端环境。
其次,军事指挥与控制信息系统需要具备高度的信息安全性。
在现代战争中,信息的保密性和完整性对于制定正确战略和战术决策至关重要。
因此,军事指挥与控制信息系统需要具备强大的加密和身份验证技术,以防止敌方势力获取敏感信息。
第三,军事指挥与控制信息系统需要具备快速、准确的数据获取和分析能力。
在战场上,信息的时效性非常重要,指挥官需要及时获得最新的情报和军事数据,并能够对这些数据进行高效的分析。
因此,军事指挥与控制信息系统需要具备高速网络、强大的数据处理能力和智能分析算法。
此外,军事指挥与控制信息系统还需要具备强大的通信能力。
在现代战争中,军队的作战效果不仅仅取决于装备和武器,还取决于指挥系统的有效性。
指挥官需要与各个作战单位进行实时的沟通和协调。
因此,军事指挥与控制信息系统需要具备高效可靠的通信设备和协议,以确保信息的快速传输和实时响应。
在实现军事指挥与控制信息系统过程中,有几个关键的步骤需要注意。
首先,需要进行系统需求分析。
这一步骤是非常重要的,它需要明确系统的具体功能和性能要求,以确保系统能够满足指挥官的需要。
其次,需要进行系统设计和架构的规划。
在设计过程中,需要考虑系统的模块划分、数据流程和用户界面等因素。
接下来,需要进行系统开发和编码。
在开发过程中,需要选择合适的开发语言和工具,并进行严格的编码和测试。
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
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。
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。
航空指挥控制自动化系统的设计与研发
航空指挥控制自动化系统的设计与研发一、航空指挥控制自动化系统概述航空指挥控制自动化系统是基于飞行控制系统、气象监测预测系统、机场场面运行控制系统以及其他相关系统的综合应用。
该系统主要用于航空领域中的指挥控制、信息采集、处理和发布等相关工作,以提高航空安全和效率。
二、航空指挥控制自动化系统的设计与研发航空指挥控制自动化系统的设计与研发是一个复杂的过程,需要涉及到多个专业领域的知识。
其中,以下几个关键步骤尤为重要。
1.需求分析与需求定义在设计航空指挥控制自动化系统之前,需要对现有的航空指挥控制系统进行全面的调研和分析。
同时,还需要与航空领域的相关专家进行交流和讨论,了解用户需求和使用场景,明确系统的功能和性能要求。
2.系统架构设计根据需求分析的结果,需要进行航空指挥控制自动化系统的总体架构设计。
该设计通常需要涉及到系统的各个模块,包括飞行控制系统、气象监测预测系统、机场场面运行控制系统以及其他相关系统。
在此基础上,需要确定系统的硬件和软件架构,并进行必要的技术评估和经济评估。
3.算法与技术研究航空指挥控制自动化系统需要具备较强的数据处理和决策能力。
因此,需要进行相关算法和技术研究,以便为系统提供良好的数据分析和决策支持。
例如,需要研发机器学习和人工智能等技术来处理大规模的数据和实时的监测信息,并提供预测和分析结果。
4.软件开发与测试根据系统的设计要求,需要进行软件开发和测试。
在此过程中,需要采用合适的软件开发方法和工具,确保软件的质量和稳定性。
同时,还需要进行全面的测试和验证,以确保软件可以满足系统的需求和性能要求。
5.系统集成与运行最后,需要进行航空指挥控制自动化系统的集成与运行。
在此过程中,需要将各个系统模块进行集成和测试,确保系统的整体功能和性能。
同时,还需要进行系统的部署和调试,以确保系统能够正常运行,并为用户提供良好的服务。
三、航空指挥控制自动化系统的应用航空指挥控制自动化系统主要应用于民航、军航、航空物流等领域。
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现代科技的发展,指挥控制系统正在变得越来越重要。
指挥控制系统是一种技术手段,它允许有效、可靠和安全地控制复杂的机器系统的功能。
它的主要目的是帮助系统操作者在执行任务时更快地获得可靠和有效的装备控制性能。
它还可以为操作者提供更加高效和准确的操纵方法,以及更多的个性化选择。
指挥控制系统主要由几个部分组成,分别是:控制装置、信息传输系统、命令处理系统、记录系统以及安全系统。
这些部件的不同功能,能够使设备获得更高的操纵性能,使操作者能够使用更简单的操作方法来控制复杂的装备运行情况。
指挥控制系统的典型功能包括:自动化操作、自动控制、故障检测和特征识别等。
由于指挥控制系统的重要性,因此,人们开始努力研究其概念和属性。
首先,研究人员已经提出了两个不同的概念来描述指挥控制系统,即“一体化”和“分布式”模型。
一体化模型表明,指挥控制系统是一个集成的,完整的整体,其中所有元素有一个统一的控制结构。
而分布式模型则表明,指挥控制系统不仅可以由一个完整的整体组成,还可以由多个子系统组成。
此外,随着技术的进步,许多新的技术和属性也已经被引入到指挥控制系统中。
这些属性主要包括数据驱动,自主性,可靠性,安全性,可伸缩性,可视性,可扩展性和集成性。
数据驱动意味着,系统是基于数据进行控制的,而自主性则表明,系统具有智能化,能够根据具体操作情况进行动态调整。
此外,可靠性表明,系统可以在发生异常情况时恢复原有的功能。
同时,安全性意味着,系统可以在不被外界干扰的情况下正常运行,以确保机器性能得到最大程度的利用。
可伸缩性和可扩展性使得系统可以根据变化的操作环境进行快速响应。
可视性将允许系统操作者清楚地观察和控制机器运行情况。
最后,集成性则使得系统可以通过更加高效的方式将数据和信息传递到各个节点,并使得这些信息可以在系统的其他部分中有效使用。
以上分析表明,指挥控制系统的概念和属性是复杂的,而且它们也正在经历着持续的变化。
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。
信息化国防对军事作战指挥与控制系统的要求
信息化国防对军事作战指挥与控制系统的要求信息化国防已经成为现代军队发展的主要趋势。
随着信息技术的不断进步,军事作战指挥与控制系统也面临着越来越复杂的要求。
本文将就信息化国防对军事作战指挥与控制系统的要求展开论述。
一、优化指挥与控制系统结构信息化国防要求军事作战指挥与控制系统具备高度优化的结构。
首先,系统应该具备模块化的设计,能够方便实现功能的扩展与更新。
其次,在网络通信方面,系统应该采用现代化的通信技术,确保指挥与控制信息能够实时传输、共享与备份。
此外,系统的软硬件要充分兼容、可互操作,确保不同平台上的指挥员能够实时协同作战。
二、提高指挥与控制系统的智能化水平信息化国防要求军事作战指挥与控制系统具备较高的智能化水平。
在指挥决策方面,系统应该能够利用大数据分析、人工智能等技术,提供精确的战场态势分析与决策支持。
在作战执行方面,系统应该能够实现自动化指挥与控制,减少人为操作的干扰,提高系统的响应速度与作战效率。
三、确保指挥与控制系统的安全性信息化国防要求军事作战指挥与控制系统具备高度的安全防护能力。
首先,系统应该具备强大的信息安全保障机制,防止敌对势力对系统进行恶意攻击、破坏。
其次,系统的数据存储与传输应该采用加密技术,保证指挥与控制信息的机密性与完整性。
此外,系统还应该具备灵活的权限管理机制,确保只有授权人员能够访问与操作指挥与控制系统。
四、加强指挥与控制系统的集成与联合性信息化国防要求军事作战指挥与控制系统具备强大的集成与联合能力。
在系统集成方面,不同的指挥与控制子系统应该能够无缝地集成到整体系统中,实现全方位的信息共享与协同作战。
在联合作战方面,指挥与控制系统应该能够与其他军种、其他兵种的作战系统无缝对接,实现联合作战指挥与控制。
综上所述,信息化国防对军事作战指挥与控制系统提出了更加严格的要求。
只有具备优化结构、智能化水平、安全性和集成联合能力的系统,才能够满足现代战争对指挥与控制的需求。
随着信息技术的不断发展,相信未来军事作战指挥与控制系统将不断迈向更高水平,为国防事业做出更大的贡献。
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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。