AIS单接收基站采用1U紧凑布局,可接收符合国际标准的A类船载AIS、B类船载AIS、AIS航标、AISSART、AIS基站等播发的动静态信息,满足航道、海事、海上风电的使用需求。
频率范围:156.025MHz—162.025MHz
默认信道:CH87(161.975MHz)、CH88(162.025MHz)
信道带宽:25KHz(默认)/12.5kHz
频道间隔:25kHz
调制方式:GMSK/FM
数据编码方式:NRZI
数据速率:9600bpsAIS
接收通道数量:2
灵敏度:-110dBm,PER≤20%
GNSS定位精度:≤10mGNSS
授时误差:≤20ns
工作温度:-30℃~60℃
产品尺寸(宽高深):尺寸(宽高深)428*443*40mm(标准19英吋1U高度机箱); AIS系统有望发挥更大的作用,为航海安全和环境保护做出更大的贡献。附近AIS接收机
动态数据:AIS采集的船舶动态数据种类比雷达更为丰富。除了航向、速度和位置等基本数据外,AIS还能提供船舶的艏向、旋回速率、航迹偏移等详细信息。这些数据对于船舶操控和避碰决策至关重要,尤其是在复杂或紧急情况下。例如,了解船舶的旋回速率和航迹偏移可以帮助判断其可能的转向动作和意图,从而提前采取相应的避让措施。
与雷达相比,AIS的动态数据更为准确。雷达虽然可以提供船舶的运动参数,但在精度和实时性方面可能受到限制,尤其是在风、浪和流的影响下。而AIS数据则基于全球卫星定位系统(GPS),提供了高精度和实时的动态数据。
AIS作为一种先进的船舶识别与通信系统,能够采集多种类型的船舶数据,包括静态数据、航次相关数据以及丰富的动态数据。这些数据不仅有助于船舶的自动识别和管理,还能提高航行安全、优化运输路线以及推动海上交通研究的发展。相比传统的雷达系统,AIS提供了更准确和实时的数据,弥补了雷达系统的不足之处。 四川附近AIS管理平台AIS基站状态监测:通过上位端软件对AIS基站上传的数据进行采集和处理,实时监测AIS基站的工作状况。
所辖岸台的管理:监控控制中心负责对所辖的各个AIS岸基台进行集中管理和监控。通过与各个岸基台的实时通信,监控控制中心可以了解每个岸基台的设备状态、运行情况等信息,并对岸基台进行远程控制和管理,确保整个AIS系统的稳定运行。
对外业务的集中提供:监控控制中心作为一个集中的业务提供平台,可以为各级部门和其他用户提供所需的船舶航行信息。这些信息可以包括船舶的实时位置、航向、速度等,也可以是根据用户需求定制的特定信息。通过对外业务的集中提供,监控控制中心可以帮助相关部门更好地监管和控制船舶的航行安全。
通过对AIS报文数据的解析和汇总,以及对所辖岸台的管理和对外业务的集中提供,实现了对船舶航行信息的掌握和有效管理,为保障海上交通的安全和效率发挥了重要作用。
数据汇总是在接收到来自各个AIS基站的数据后的重要环节,其目的是确保数据的准确性和一致性。以下是该环节的详细拓展描述:
数据比对:
当从多个AIS基站接收到数据时,首先需要对这些数据进行比对。比较不同来源的数据,检查是否有重复或矛盾的信息。
这种比对有助于识别并解决可能的错误或异常,比如由于信号干扰或数据包丢失导致的错误信息。
数据校验:
数据校验是确保数据完整性和准确性的关键步骤。通过特定的算法和校验和,可以验证数据是否在传输过程中被篡改或损坏。如果发现数据有问题,可以将其标记为无效或进行进一步的处理,比如请求重新传输。
数据转换:
由于不同AIS基站可能使用不同的数据格式或协议,需要进行必要的转换以统一数据格式。数据转换不仅包括格式上的转换,还可能涉及到对特定字段的值进行标准化或归一化。 防止物标丢失,给VTS对船舶航行实施更有效的服务管理带来便利。
船舶数据种类繁多,涵盖了船舶的各个方面。AIS作为一种先进的船舶识别与通信系统,能够采集船舶的多种数据,包括静态数据和动态数据。这些数据对于船舶管理、航行安全和海上交通研究都具有重要意义。
静态数据:船舶的静态数据主要包括船舶的识别信息,如MMSI编号、呼号、船名等。这些数据是船舶的固定属性,不易发生变化。AIS设备通过GPS和其他通信手段将这些数据定期发送给周围船舶和岸上基站,以便进行船舶的自动识别和管理。与雷达系统相比,AIS能够提供更为准确的船舶静态数据,因为雷达主要关注目标的物理特征,如大小、形状等,无法获取船舶的标识信息。航次相关数据:AIS不仅提供船舶的静态数据,还能够采集与航次相关的动态数据。这些数据包括航向、航速、位置、船舶吃水深度、目的港等。通过分析这些动态数据,可以了解船舶的航行计划、货物类型和数量等信息,有助于提高航行安全和优化运输路线。 能监测搜救工作进度,有效地指挥可用资源,保证没有搜救空白。广东国内AIS设备
监控管理:对数据服务和用户权限进行监控管理,提供运行日志和性能统计。附近AIS接收机
雷达和AIS在目标跟踪方面的性能差异主要源于它们的目标识别能力。雷达主要依赖目标的物理特性进行探测和跟踪,而AIS则是基于船舶的识别信息进行数据交换和跟踪。
雷达的目标跟踪:雷达通过发射电磁波并分析反射回来的信号来探测和跟踪目标。然而,这种基于物理特性的方法在目标识别方面存在限制。尤其是在复杂环境和多目标场景中,雷达可能会出现“误、漏、丢、混”等问题。
1.误跟踪:由于雷达无法准确识别目标身份,可能会错误地将某个非船舶目标(如礁石、浮标等)误认为是船舶并进行跟踪。
2.漏跟踪:在密集的船舶交通区域,由于信号干扰或目标交叉,雷达可能无法跟踪到某些船舶。
3.丢失目标:当目标进入雷达的盲区或受到干扰时,雷达可能会失去对其的跟踪。
4.混淆目标:在多目标交错的场景中,雷达可能无法准确区分不同目标的身份,导致混淆。AIS的目标跟踪: 附近AIS接收机