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数字选择性呼叫(DSC) 终端设备,DSC: Digital Selective Call,GMDSS原理与操作,在GMDSS 系统中,数字选择性呼叫(DSC)是组合电台和VHF收发机的终端设备。 GMDSS系统 地面通信系统 组合电台:中/高频(MF/HF)收发信机和其终端设备,包括无线电传终端、数字选择性呼叫(DSC)终端以及无线电话等组成。 甚高频(VHF)设备:甚高频收发信机和其终端设备,包括数字选择性呼叫(DSC)终端以及无线电话组成。 MF/HF和VHF DSC遇险安全频率值守机也是地面通信系统的重要设备。,中/高频(MF/HF)组合电台,甚高频(VHF)设备,Digital Selective Call 二、数字选择性呼叫(DSC)的功能 遇险报警、遇险转发、遇险收妥 选择性呼叫功能 值守功能 查询功能和船位报告,Digital Selective Call 二、数字选择性呼叫(DSC)的功能 1. 遇险报警、遇险转发、遇险收妥 国际无线电咨询委员会(CCIR)在MF(中频)的2MHz段、HF(高频)的4、6、8、12、16MHz段和VHF(甚高频)频段指定了DSC遇险安全呼叫(报警)频率和无线电话、无线电传遇险与安全通信频率。因各频段传播距离的原因,使用时应遵循同频段原则。,Digital Selective Call DSC、无线电话、无线电传遇险与安全专用频率: DSC: 2187.5 8414.5 4207.5 6312.0 12577.0 16804.5 CH70(156.525MHZ) 无线电话: 2182.0 8291.0 4125.0 6215.0 12290.0 16420.0 CH16 (156.800MHZ) 无线电传:2174.5 8376.5 4177.5 6268.0 12520.0 16695.0,Digital Selective Call 二、数字选择性呼叫(DSC)的功能 1. 遇险报警、遇险转发、遇险收妥(续) 利用DSC可以迅速发出遇险报警,并能很快建立遇险通信。地面通信系统主要采用数字选择性呼叫(DSC)方式报警, 可适用于任何海区,并具有三方向性,即:船到船、船到岸、岸到船。DSC遇险报警能够直接被附近的船舶收到,而几乎没有报警延迟。而其它的遇险报警方式,附近的船舶不能立即收到,需要一系列的环节,才能转发到附近的船舶,造成时间延迟。DSC遇险报警可在VHF CH70信道上发出,也可以使用组合电台在MF/HF的DSC遇险安全呼叫频率上发出。,Digital Selective Call 二、数字选择性呼叫(DSC)的功能 1. 遇险报警、遇险转发、遇险收妥(续) 采用DSC进行遇险报警时,使用不同的频率,传播的距离并不一样。(1)VHF CH70信道传播距离最近,大约20海里左右。在A1海区使用VHF设备在VHF CH70信道上进行遇险报警,该海区的VHF海岸电台和遇险事件附近的船舶会迅速被报警。而在任何海区使用VHF进行遇险报警,附近的船舶也会迅速收到。,Digital Selective Call 二、数字选择性呼叫(DSC)的功能 1. 遇险报警、遇险转发、遇险收妥(续) (2)在中频(MF)波段进行DSC遇险报警能传播200海里左右,晚上传播可能还远一些。在A2海区使用DSC遇险安全呼叫频率2187.5KHZ上进行遇险报警,该海区的MF海岸电台和遇险事件附近的船舶会迅速被报警。而在任何海区在该频段上进行遇险报警,附近的船舶也会迅速收到。,Digital Selective Call 二、数字选择性呼叫(DSC)的功能 1. 遇险报警、遇险转发、遇险收妥(续) (3)在高频(HF)波段进行DSC遇险报警能实现远距离遇险报警,但各频段传播距离有所不同。一般地说频率越高,传播距离越远,晚上较低频率也可传播很远。并且在高频波段使用使用DSC遇险安全呼叫频率上进行遇险报警,远距离的海岸电台和船舶都会迅速被报警。,Digital Selective Call 二、数字选择性呼叫(DSC)的功能 1. 遇险报警、遇险转发、遇险收妥(续) 当船舶在海上遇险时,能够迅速前来救助的是在遇险船附近的船舶。事实上远洋船舶大多数情况下是在远离海岸的水域航行,船舶遇险主要还是靠附近的船舶实施救助。而在岸上救助力量能够达到的海域,对遇险船的救助是岸上救助力量结合附近的船舶共同实施救助。,Digital Selective Call 二、数字选择性呼叫(DSC)的功能 1. 遇险报警、遇险转发、遇险收妥(续) 以上分析可以看出,当船舶遇险时,DSC遇险报警应该是首选的遇险报警的方式。特别是VHF波段的DSC遇险报警,能够很快地被附近的船舶收到,并立即前来救助。如果遇险事件附近海区有其它船舶,这是能够尽快获得救助的一种方式。同时DSC遇险呼叫被岸台收到后,会立即将遇险信息转送到有关的救助协调中心。,Digital Selective Call 二、数字选择性呼叫(DSC)的功能 1. 遇险报警、遇险转发、遇险收妥(续) 在可能的情况下,可同时结合其它设备进行遇险报警。由INMARSAT设备发出的报警,最大的优点是迅速和有关RCC建立通信链路,使RCC立即获得遇险报警信息。随后RCC协调遇险事件附近海区的其它船舶进行救助。可能的情况下,岸上的救助力量也会参与救助。但在大多数情况下,这种救助要迟于DSC方式报警后的救助。因此,当船舶遇险时,在必要和可能的情况下,VHF-DSC、MF/HF-DSC和INMARSAT设备同时进行遇险报警,也是一种应对方案。,Digital Selective Call 二、数字选择性呼叫(DSC)的功能 1. 遇险报警、遇险转发、遇险收妥(续) 由几种不同系统的设备同时报警的方式,可以使遇险事件附近的船舶和有关RCC都能迅速地得到船舶遇险信息,这样附近海区船舶和岸上救助力量就能迅速地投入救助。使GMDSS系统的优势充分地得到发挥。,Digital Selective Call 二、数字选择性呼叫(DSC)的功能 1. 遇险报警、遇险转发、遇险收妥(续) 当遇险事件相当突然,必须马上弃船,来不及多种方式的遇险报警,这种情况下,应首先考虑人工启动406MHZ EPIRB发出遇险报警,或者选择将它携带到救生艇筏上并启动报警的方式。如果确实没有时间进行人工启动,当船舶沉入水下2-4米时,EPIRB会自动被释放,浮出水面,进行遇险报警。但是如果确知能及时得到遇险救助,就不要启动EPIRB。,二、数字选择性呼叫(DSC)的功能(续) 2. 选择性呼叫功能 DSC终端具有多种选择性呼叫功能。 单台呼叫(INDIVIDUAL CALL) 所有船呼叫(ALL SHIPS CALL) 群呼(GROUP CALL) 海区呼叫(AREA CALL) 直拨电话呼叫(DIRECT-DIAL) 船舶可以根据通信任务选择合适的呼叫方式,先通过DSC呼叫予约通信方式和通信频率,然后在约定的工作方式和工作频率上进行无线电话通信,或者无线电传通信。,二、数字选择性呼叫(DSC)的功能(续) 3. 值守功能 配备VHF CH70 DSC值守机和MF/HF DSC遇险安全频率值守机,保持24小时连续值守。 海岸电台也在DSC遇险安全频率上保持24小时连续值守。完全取代了500KHz和2182KHz上的遇险报警和遇险值守功能,更增加了遇险报警被成功接收的可靠性。,二、数字选择性呼叫(DSC)的功能(续) 4. 查询功能和船位报告 数字选择性呼叫(DSC)不仅具有自动建立无线电通信链路的功能。而且将会在其它方面在海上安全起到重要作用。利用DSC进行船位报告,使船舶报告当时航行的位置更快捷和简便。现在船舶正在安装的船舶自动识别系统(AIS)收发机,也是使用的DSC通信技术。,Digital Selective Call 三、 DSC的分类 1. 按DSC工作的频段划分: MF / HF DSC VHF DSC,2. 按DSC设备的功能划分:,A级DSC设备: 具有DSC呼叫的全部功能。不仅能够进行各种类型的DSC呼叫,而且可进行DSC遇险多频呼叫,以及对RQ呼叫序列具有自动应答功能。 B级DSC设备: 具有部分DSC呼叫功能。比如VHF DSC设备不含海区呼叫;MF DSC无自动电话拨号呼叫;并且两者都不能进行遇险多频呼叫。因此,VHF DSC 设备和 MF DSC设备一般都是B级设备。 C级DSC设备: 仅具有简单的遇险报警功能。比如 VHF CH70 EPIRB设备就是C级设备。,四、 DSC终端设备的识别码 1. 对船岸电台的DSC设备都指配了用于响应DSC呼叫的识别码(IDENTITY CODE)。根据国际规定船岸电台的DSC 应能响应9位数字选择呼叫码。为了能进行群呼,还给DSC设备指配了群呼码。船岸电台的9位数字选择呼叫码有如下组成规律: 船舶电台:MIDxxxxxx 海岸电台:00MIDxxxx 船队的群呼码(GROUP-ID):0MIDxxxxx,MID-Maritime Identification Digits(海上识别数字),x-代表任意的一位十进制数字,四、 DSC终端设备的识别码 MID-Maritime Identification Digits(海上识别数字) 由3位数字组成。第一位代表国家或地区所在的地区,其中:2-欧洲,3-北美洲,4-亚洲(不含东南亚),5-澳洲和东南亚,6-非洲,7-南美洲。 一般每个国家分配一个MID。 例如中国的MID为412,413;美国的MID为336;日本的MID为431;法国的MID为227;英国的MID为232;波兰的MID为216。 例如: 我国上海岸台9位识别码是004122100;天津岸台9位识别码是004121100;广州岸台004123100。 中国某船的识别码是412119710。中国某船队的群呼码是041211111。,Digital Selective Call 四、 DSC终端设备的识别码 2. DSC海区呼叫识别的组成 DSC海区呼叫使用的呼叫识别是按墨卡托(Mercator)坐标的某一矩形区域表示法的各要素组成。 墨卡托坐标表示法:横轴是赤道,纵轴与格林威治经度线重合。在墨卡托坐标中描述一个矩形区域方法是:选择左上角点为矩形区域的参考点,该点的坐标纬度与经度值如果精确到度,就可用5位数字表示;然后是矩形区域跨越的纬度差和经度差,如果精确到度,就可用4位数字表示。见图所示。,墨卡托坐标的矩形区域表示法,N,E,0,1,2,3,10,7,5,10,参考点(10,007),2. DSC海区呼叫识别的组成 在DSC海区呼叫中,设备将用4个数字表示象限 NE=0,NW=1,SE=2,SW=3 但是现在厂家生产的DSC设备,一般不用人工做此转换,只要按照设备操作说明,确定了参考点经纬度的东西经南北纬即可,设备会自动确定象限的数字表示。,DSC海区呼叫用墨卡托坐标定义某一矩形区域的顺序是: 参考点象限1位、参考点纬度2位、经度3位、矩形区域纬度差2位、经度差2位。 墨卡托坐标中表示的矩形区域可表示为:,试说出DSC的海区识别码,1200931013,五、数字选择性呼叫的编码与检纠错 数字选择性呼叫的编码与检纠错功能,提高了DSC呼叫正确可靠性和抗干扰能力。 1. DSC的编码 数字选呼的每一种呼叫序列都是由若干个码组组成,其中每个码组由若干个字节组成,每一字节由十单元二进制码元构成,其中前七位作为信息码元,后三位作为检错码元,用后三位二进制码元表示信息码元中(即前七位二进制码)中“0”的个数。例如后三位二进制数字是101,则表示前七位二进制码中“0”的个数为5。这样当收到的一个字节中前七位中“0”个数与后三位表示的数字不相符时,则表示该字节有错误。,Digital Selective Call 五、数字选择性呼叫的编码与检纠错 信息位(前七位)的最左位为最低数字位,从左至右第七位为最高数字位。检错码(后三位)的最右位为最低数字位,从右至左第三位为最高数字位。 一个字节有七位二进制信息码,共可表示27=128种信息。按规定,第00至99号前100个编码作为信息中的数字编码使用,从第100至第127号编码作为信息功能编码使用。,Digital Selective Call 五、数字选择性呼叫的编码与检纠错 2. 检纠错措施 前面已介绍,DSC的编码方式是采用十单元二进制码组成一个字节,每一字节的前七位二进制码为信息码,后三位二进制码为监督码或检错码,监督码的值正好是信息码中“0”的个数,这种码称为群计数码。收方根据监督码所示数字信息码中“0”的个数,就可判别所收信息码是否有错。 这种编码具有很强的检错能力,除信息码中在传送过程中同时出现“0”变“1”和“1”变“0”的错码外,所有其它形式的错码均可检查出来。,Digital Selective Call 五、数字选择性呼叫的编码与检纠错 2. 检纠错措施 为了能够纠错,可在群计数码基础上加垂直校验,构成垂直校验群计数码。DSC呼叫序列后是加一个垂直校验字节(ECC)。ECC的作用是在发端把各个字节的信息码元(前七位)按垂直排列,然后对各字节中的信息位进行模2相加,产生一个字节的信息码,称为垂直校验信息码,加入监督码构成ECC,并加入到DSC呼叫序列最后,和DSC呼叫序列一起发送。,2. 检纠错措施举例说明: 假如呼叫序列由5个字节组成,则产生ECC过程是先把这5个字节的信息码按垂直排列,然后模2相加,见下式: 1111000 1011001 0000111 0011000 1011100 1100010 结果1100010即为垂直校检字节的信息码,再加入监督码100构成ECC码:1100010100。,Digital Selective Call 2. 检纠错措施(续) 收方可根据收到的ECC码,对收到的前面各字节进行垂直校检。若前面收到的各字节信息码元按垂直模2相加后不等于ECC码中的信息码,则表示该序列有错误。 利用垂直校检群计数码不仅可以检错,还可以纠正一位错码。例如,设第2字节信息码中,第二位发生错码,由“0”变为“1”,利用该字节中监督码与信息码间的关系很容易发现其字节有错,但无法确定哪一位错误。此时实际收到的各字节中的信息码在垂直模2相加后为1000010,这与最后收到的ECC码中的信息码不同,经比较可知第2位有错,从而确定是第二字节信息码中第2位有错,于是就可纠正。,Digital Selective Call 2. 检纠错措施(续) 在DSC中不仅利用垂直校检群计数码来纠正一位错码,而且采用二重时间分集的方法,将信息发送两遍,间隔四个字节时间。这样进一步增强了DSC呼叫的抗干扰和抗衰落能力。 对MF/HF DSC,传输速率为100波特,每一码元为10ms,每一字节为100ms,分集时间为400ms。 收方对两次收到的信号(DX和RX)加以比较和选择,保留正确的作为接收信号。分集发送收方纠错的方法与FEC中介绍的类似,只是这里判断某字节错误的方法与FEC不同;同时FEC没有垂直校验。,六、数字选择性呼叫序列的组成 注意熟悉典型的DSC呼叫序列,对于正确地使用DSC终端设备会极有帮助。 1、 典型的DSC呼叫序列,Digital Selective Call 1、 典型的DSC呼叫序列 对DSC呼叫序列中各项内容说明如下: 点阵(Dot Pattern):由0和1交替组成的序列。它的作用是作为呼叫序列的起始标志;作为扫描接收机对DSC呼叫的识别。当扫描接收机在某频率上检测出该0和1组成的序列时,就停止扫描,并在该频率上进行信息接收;作为整个序列的起始码位同步。 点阵信号在呼叫时,自动加入到呼叫序列中。不同的呼叫序列,加入的点信号的持续时间不同。持续时间对于不同类型的呼叫序列有所不同。在MF/HF频段,对于“遇险呼叫”、“遇险确认”和“遇险转播”,及所有岸台发往船台的呼叫,点阵持续时间为200比特,即持续2S时间。其它呼叫,比如,一般DSC呼叫确认和所有船台发往岸台的非遇险优先等级的呼叫均为20比特,即0.2S时间。,Digital Selective Call 1、 典型的DSC呼叫序列(续) 定相序列(Phasing Sequence):正确地区分后面各个时间段,获得正确的帧同步(字节同步),及减少由于码位不同步造成的同步损失。定相序列信号(使用功能代码)在呼叫时,自动加入到呼叫序列中。 呼叫类型(FORMAT),又称格式符:表示要进行何种形式的呼叫,此项内容在呼叫前要人工进行选择。其呼叫类型包括: 1. 单台呼叫:呼叫某一电台。其英文识别,JRC公司DSC设备用“INDIVIDUAL”表示;有的公司用“SELECTIVE”表示。 2. 群呼(GROUP CALL):呼叫某一船队。,Digital Selective Call 1、 典型的DSC呼叫序列(续) 3. 海区呼叫:呼叫某一特定海区的船舶。JRC公司DSC设备用“GEOGRAPHICAL AREA CALL”表示;有的公司用“AREA CALL”表示。 4. 所有船呼叫:对所有船舶呼叫。“ALL SHIP CALL”。 5. 遇险呼叫:对所有船舶进行遇险呼叫。其英文识别为“DISTRESS CALL”。 6. 直拨电话呼叫:利用DSC建立无线电话通信链路。其英文识别,JRC公司DSC设备用“AT/SA SERVICE CALL”表示;有的公司用“DIRECT DIAL”表示。,Digital Selective Call 1、 典型的DSC呼叫序列(续) 呼叫地址(PARTY-ID):被呼叫电台的识别码,是一个9位十进制数的识别。 优先等级(CATEGORY):优先级别依此划分为“DISTRESS”(遇险)、“URGENCY”(紧急)、“SAFETY”(安全)、“SHIPS BUSINESS”(船舶业务)和“ROUTINE”(普通)共5类,遇险类呼叫级别最高。 自识别码(SELF-ID):本机的识别码,是一个9位十进制数的识别。呼叫时自动加入到呼叫序列中。,Digital Selective Call 1、 典型的DSC呼叫序列(续) 第一遥指令(TELECOMMAND1):是无线指令,有时也称为DSC电文1,主要约定后续通信方式等。 在此项中常见的无线指令有: J3E TEL-预约单边带无线电话通信。 ARQ-预约无线电传自动请求重复方式通信。 FEC-预约无线电传前向纠错方式通信。 DISTRESS ACK-DSC 遇险收妥确认。 DISTRESS RELAY-DSC遇险转发。,Digital Selective Call 1、 典型的DSC呼叫序列(续) 第二遥指令(TELECOMMAND2):也是无线指令,有时也称为DSC电文2,一般是对第一遥指令的补充。 在此项中常见的无线指令有: CONGESTION-拥挤。 BUSY-正忙。 QUEUE-正在排队。 STN BARRED-电台禁用。 NO-OPR TEMPRLY-操作员暂时不在。,Digital Selective Call 1、 典型的DSC呼叫序列(续) 后续工作频率(WORK T/R):约定后续通信频率。和海岸电台通信时,此项也可不标明;如果要标明,也应事先收听确认信号质量良好的通信信道;在海上的DSC呼叫中,不论是发方还是收方,第一个频率为本台要用的发射频率。例如在呼叫上海海岸电台约定进行无线电传通信时,如事先确知8MHZ波段信号很好,可建议通信频率8390.0KHZ/8430.0KHZ. 上海海岸电台收到后,DSC设备会显示约定的通信频率为8430.0KHZ /8390.0KHZ。这是设备在接收到DSC呼叫后,自动地将收/发频率进行了对换。,Digital Selective Call 1、 典型的DSC呼叫序列(续) 序列结束符(EOS):DSC呼叫序列的最后一项。在此项中常见的可供选择的菜单项有: ACK RQ - 是ACKNOWLEDGEMENT REQUESTED的缩写,标明要求接收方收到DSC呼叫之后自动或者人工的发回一个DSC收妥确认通知。 ACK BQ - 是对ACK RQ的回执。设备自动选择此项,也可人工选择此项,并发送一DSC收妥确认呼叫,以应答接收到的“ACK RQ”呼叫序列。注意:对DSC遇险呼叫、海区呼叫、群呼、所有船呼叫,没有自动应答功能。,Digital Selective Call 1、 典型的DSC呼叫序列(续) 差错校验符(Error Check Character):自动生成的垂直校验码呼叫时,并自动加入到呼叫序列中。用于对整个呼叫序列各字节信息位的垂直校验,采用的是偶数校验。序列中的定相序列不参与垂直校验。 呼叫频率(CALL T/R):该项不属于DSC呼叫序列。但应做此设置以确定组合电台收发信机发送接收此DSC呼叫的频率。,Digital Selective Call 1、 典型的DSC呼叫序列(续) 差错校验符(Error Check Character):自动生成的垂直校验码呼叫时,并自动加入到呼叫序列中。用于对整个呼叫序列各字节信息位的垂直校验,采用的是偶数校验。序列中的定相序列不参与垂直校验。 呼叫频率(CALL T/R):该项不属于DSC呼叫序列。但应做此设置以确定组合电台收发信机发送接收此DSC呼叫的频率。,2、DSC遇险呼叫序列 DSC遇险呼叫序列,由下列信息组成:,Digital Selective Call 2、 DSC遇险呼叫序列(续) DSC遇险呼叫序列可以自动生成,也可以编辑。遇险情形比较紧迫,没有时间编辑DSC遇险呼叫电文,可以直接按面板上的DSC遇险报警按钮,DSC设备将自动生成一个DSC遇险呼叫序列发出;这时遇险的性质将是不明遇险;如果DSC设备和GPS相接,将会有遇险的船位和时间。后续通信方式一般是电话,此项与预先的设置有关。工作在MF/HF波段上的DSC设备,遇险呼叫有多频发射和单频发射两种,Digital Selective Call 2、 DSC遇险呼叫序列(续) 上表内容说明: 点阵:由0和1交替组成的序列。它的作用是作为呼叫序列的起始标志;作为扫描接收机对DSC呼叫的识别。当扫描接收机在某频率上检测出该0和1组成的序列时,就停止扫描,并在该频率上进行信息接收;作为整个序列的起始码位同步。点阵信号在呼叫时,自动加入到呼叫序列中。不同的呼叫序列,加入的点阵信号的持续时间不同。,Digital Selective Call 2、 DSC遇险呼叫序列(续) 定相序列:正确地区分后面各个时间段,获得正确的帧同步(字节同步),及减少由于码位不同步造成的同步损失。定相序列信号在呼叫时,自动加入到呼叫序列中。 遇险位置:如果在遇险发射时不能自动或者人工注入遇险船位,DSC设备将自动在遇险位置栏填入十个“9”字。一般DSC设备都与GPS相接,一旦遇险报警,能够自动地将位置加入到呼叫序列中发出。,Digital Selective Call 2、 DSC遇险呼叫序列(续) 遇险时间:如果在遇险发射时不能自动或者人工给定,DSC设备将自动在遇险时间栏填入四个“8”字。一般DSC设备都与GPS相接,一旦遇险报警,能够自动地将位置和时间加入到呼叫序列中发出。 遇险后续通信方式:一般是无线电话,但当遇险船认为使用无线电传方式便于遇险通信时,可在遇险呼叫时约定后续通信使用无线电传方式。,Digital Selective Call 2、 DSC遇险呼叫序列(续) 序列结束符:呼叫时,自动加入到呼叫序列中。 差错校验符:呼叫时,自动加入到呼叫序列中。 DSC遇险呼叫序列可以人工进行编辑后发出。在遇险事件比较紧急,没有时间编辑DSC遇险呼叫电文时,可以启动面板上的遇险报警快捷键,自动生成DSC遇险呼叫序列发出。,Digital Selective Call 2、 DSC遇险呼叫序列(续) 在MF/HF组合电台上启动DSC遇险呼叫,有遇险多频呼叫和遇险单频呼叫两种方式。当采用遇险单频呼叫时,可设置在某一MF/HF DSC遇险呼叫频率上进行。一般设置在MF DSC遇险安全呼叫频率2187.5KHZ上,或者设置在HF DSC遇险安全呼叫频率8414.5KHZ上进行遇险呼叫。每次在设置的DSC遇险呼叫频率上连续发送5个DSC遇险呼叫序列,间隔4分钟,等待接收DSC遇险收妥。如果接收不到DSC遇险收妥,再继续重复DSC遇险呼叫序列。见图:,遇险单频呼叫,Digital Selective Call 2、 DSC遇险呼叫序列(续) 当采用遇险多频呼叫时,DSC遇险呼叫首先在MF DSC遇险安全呼叫频率2187.5KHZ上发出5个序列的DSC遇险呼叫,然后间隔4分钟,等待接收DSC遇险收妥。如果接收不到DSC遇险收妥,再转到另一DSC遇险呼叫频率上继续重复DSC遇险呼叫序列,直到收到DSC遇险收妥。见图所示。,(230+10N)秒,(230+10N)秒,遇险多频呼叫,Digital Selective Call 3、 DSC遇险收妥呼叫序列和DSC遇险转发呼叫序列 I. DSC遇险收妥呼叫序列 接收到DSC遇险呼叫,应按照规则对遇险呼叫予以收妥确认。DSC遇险收妥确认必须在人工干预下完成。DSC收妥确认一般在接收到遇险呼叫频率上向所有船发送,以让所有船了解遇险通信进程。同时让遇险船得知遇险呼叫被收妥,停止DSC遇险呼叫,转入后续通信方式,在相应的频率上进行遇险通信。,DSC遇险收妥呼叫序列,由下列信息组成:,Digital Selective Call 接收到DSC遇险呼叫后的处理程序: 接收到遇险报警的船舶和救助协调中心(RCC)应高度重视,有关人员应立即向船长或者负责人员报告,迅速进行正确的处理。在不同波段上接收到一个DSC遇险呼叫,有不同的处理程序。现介绍如下: (1) 在VHF CH70信道上收到一个DSC遇险呼叫,不管是海岸电台还是船舶电台,为了让遇险船终止遇险呼叫,进入后续通信,应近可能快地发出DSC遇险收妥。然后转到VHF CH16信道上进行后续遇险通信(VHF CH16信道是VHF波段海上无线电话遇险和安全通信频率)。转到VHF CH16信道上后,应首先和遇险船联系,确认收到遇险呼叫,通知前去救助和预计抵达的时间等信息。在得到遇险船救助请求后,前去救助。,Digital Selective Call 接收到DSC遇险呼叫后的处理程序: (2) 在MF 2187.5KHZ上收到一个DSC遇险呼叫,如果是在A2海区,船舶应先让该海区的岸台给予DSC遇险收妥,如果岸台没有及时给予DSC遇险收妥,船舶离遇险船很近,船舶就应给予遇险收妥;如果是在A3海区船舶接收到DSC遇险呼叫后,当确知离遇险船不远时,应近可能快地发出DSC遇险收妥,以终止遇险呼叫,转到后续通信方式进行遇险通信。遇险后续通信一般是在中频无线电话遇险安全频率2182KHZ上进行,如果遇险船认为采用无线电传方式,便于遇险通信,也可在无线电传遇险安全通信频率2174.5KHZ上进行。到底使用何种方式要看遇险船DSC遇险呼叫电文中的约定。DSC遇险收妥,一般在DSC遇险呼叫的间隙发出,即在接收DSC遇险呼叫后的1-2.75分钟内。转到后续通信频率上后,应首先和遇险船联系,确认收到遇险呼叫,前去救助和预计抵达的时间等信息。,Digital Selective Call 接收到DSC遇险呼叫后的处理程序: (3) 在HF波段的DSC遇险呼叫频率上收到一个DSC遇险呼叫,岸台应该给予DSC遇险收妥,船台可在有关遇险安全频率上进行监听,以便给予及时帮助。如果岸台没有及时给予DSC遇险收妥,船舶离遇险船很远,船舶可帮助转发遇险呼叫。如果是在A3、A4海区,船舶接收到DSC遇险呼叫后,如果确知离遇险船很近,可在VHF或者MF波段使用DSC遇险安全呼叫频率发出一个DSC遇险收妥,然后转到约定的方式上与遇险船联系,并前去救助。,Digital Selective Call 接收到DSC遇险呼叫后的处理程序: (4) 用DSC方式进行遇险呼叫后,后续遇险通信一般在国际规定的海上遇险安全频率上进行。通常情况下,在DSC遇险呼叫频率同波段的无线电话遇险安全频率上进行后续遇险通信。如果遇险船认为使用无线电传方式便于遇险通信,也可以使用无线电传遇险安全通信频率。为此,CCIR在各频段上规定了DSC、无线电话、无线电传遇险与安全专用频率。因各频段传播距离的原因,使用时应遵循同频段原则。DSC、无线电话、无线电传遇险与安全专用频率在前面已经列出。,DSC遇险转发呼叫序列,由下列信息组成:,DSC遇险转发呼叫序列,由下列信息组成:,DSC遇险转发一般是向某一海区、所有船发送、船队、某一特定船舶、或者向某一海岸电台转发。当确知遇险船舶自己不能发送遇险报警,或者非遇险船舶的负责人或者陆地电台的负责人认为需要进一步的援助时,可以转发遇险报告。DSC遇险转发不能随意进行,要在船长或者主管人员的授意下按照通信规则转发,否则会受到一定处罚。在MF/VHF波段接收到一个DSC报警,不能转发。 DSC的遇险转发,有快捷方式和编发方式两种。,III、几个常用的DSC呼叫序列 常用的DSC呼叫序列都与典型的DSC呼叫序列基本相同。 (1) DSC直拨电话呼叫序列,III、几个常用的DSC呼叫序列 (2)对DSC直拨电话呼叫应答序列,III、几个常用的DSC呼叫序列 (3) 船位报告序列,III、几个常用的DSC呼叫序列 (4)DSC呼叫预约序列,III、几个常用的DSC呼叫序列 (5)对DSC呼叫预约的应答序列,DSC终端设备结合组合电台收发射机一般都能完成以上介绍的DSC序列的呼叫与应答,只是不同厂家的DSC设备操作的方法不同而已。 另外,DSC终端设备都具有一定的存储能力,分别对编辑的DSC呼叫序列和接收到的DSC呼叫序列进行存储;还设有当前船舶位置存储器,用于存储人工输入的船位或者GPS接收机输送来的船位;并具有存储其它一些信息的功能。DSC终端设备的这些附加功能,一般DSC设备都有,只是实现方法和操作程序不同。在后面的具体设备学习时,注意总结和比较。,七、DSC终端设备的组成和工作原理,DSC终端设备实际上是由调制解调器(MODEM)、微处理器(CPU)、存储器、打印机、显示器和键盘等组成。调制解调器(MODEM)经接口线路与组合电台的发射机和接收机相接。有些设备的DSC值守机也经接口线路和DSC MODEM相接。DSC终端大多能与GPS相接,自动接收GPS的船位信息。见图所示。,七、DSC终端设备的组成和工作原理,组合电台 DSC终端设备 外接设备,七、DSC终端设备的组成和工作原理,调制器解调器也称MODEM,其作用是实现数字基带信号和音频模拟信号的变换。调制器采用移频键控调制方式,将CPU送来的数字信号变为170085Hz的音频信号,1700Hz为中心频率, 85Hz为频移,二进制码“1”对应较低频率1615HZ,“0”对应较高频率1785Hz。数字信号“0”和“1”就像电键的启闭一样,使调制器的输出频率发生变化,故称为移频键控调制,即FSK调制。FSK信号的频率间隔仅为170Hz,和无线电传信号一样。调制器将数字信号转变为移频键控信号(FSK),送到发射机,经过发射机的搬频、放大,最后发射出去。,七、DSC终端设备的组成和工作原理,接收信息时,组合电台的接收机将DSC音频信号(1615Hz和1785Hz两个频率的信号)送到MODEM的解调器,经解调器转换为数字信号,送到CPU进行解码等处理,最后送到打印机打印,或送到显示器显示。 这种通信方式使用的频带较窄,在组合电台采用F1B调制,具有较好的抗幅度干扰的能力。,八、 DSC频率,国际无线电咨询委员会(CCIR)规定了34个DSC呼叫的专用“国际信道”(INTERNATIONAL CHA

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