CN115578837A - 地震应急通讯和处置一体化系统 - Google Patents

地震应急通讯和处置一体化系统 Download PDF

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CN115578837A CN202211459136.XA CN202211459136A CN115578837A CN 115578837 A CN115578837 A CN 115578837A CN 202211459136 A CN202211459136 A CN 202211459136A CN 115578837 A CN115578837 A CN 115578837A
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INSTITUTE OF GEOPHYSICS CHINA EARTHQUAKE ADMINISTRATION
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Dingyue Tianheng Beijing Technology Co ltd
INSTITUTE OF GEOPHYSICS CHINA EARTHQUAKE ADMINISTRATION
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Abstract

本申请涉及一种地震应急通讯和处置一体化系统,包括:指挥调度终端和多个移动智能终端。移动智能终端以地震现场工作队员为主体,指挥调度终端作为指挥中心对多个移动智能终端进行指挥调度和信息汇总,且指挥调度终端和移动智能终端之间基于卫星导航系统进行无线通信。实施时,移动智能终端向指挥调度终端进行地震灾情上报、通讯信息上报和指令传输。地震现场工作队员还可以通过移动智能终端向指挥调度终端发送地震信息请求指令,指挥调度终端在接收到地震信息请求指令时,获取震源参数,并将震源参数发送到移动智能终端;移动智能终端根据震源参数,在预先构建的地震情景库中匹配与震源参数对应的地震情景,并根据匹配结果生成对应的处置方案。

Description

地震应急通讯和处置一体化系统
技术领域
本申请涉及灾情处理设备技术领域,尤其涉及一种地震应急通讯和处置一体化系统。
背景技术
重特大地震灾害往往造成巨大的经济损失和人员伤亡,面对地震灾害,震后48小时是救援黄金时间,因此第一时间传送震区灾情信息并给出正确的应急处置决策十分重要,但重特大地震灾害会造成灾区电力、通讯与交通中断等极端情况,灾区地震应急管理和救援人员一方面无法向外界及时有效传送准确具体的灾情信息,二方面无法及时获得地震的大小、位置等信息,会严重影响地震应急救援决策部署。现有依赖于常规移动通信的地震灾情处理设备无法有效地与地震指挥中心取得通讯,难以根据地震情景给出有针对性的决策建议。
发明内容
为至少在一定程度上克服现有相关技术中地震灾情处理设备无法有效地与地震指挥中心取得通讯,难以根据地震情景给出有针对性的决策建议的问题,本申请提供一种地震应急通讯和处置一体化系统。
本申请的方案如下:
一种地震应急通讯和处置一体化系统,包括:
指挥调度终端和多个移动智能终端;
所述指挥调度终端和所述移动智能终端之间基于卫星导航系统进行无线通信;
所述指挥调度终端用于在接收到所述移动智能终端发送的地震信息请求指令时,获取震源参数,并将所述震源参数发送到所述移动智能终端;
所述移动智能终端用于向所述指挥调度终端进行地震灾情上报、通讯信息上报和指令传输;还用于根据所述震源参数,在预先构建的地震情景库中匹配与所述震源参数对应的地震情景,并根据匹配结果生成对应的处理方案,所述处理方案至少包括:震害规模和处置策略。
优选地,所述地震灾情上报至少包括:震感上报、人员伤亡上报、建/构筑物破坏上报、地质灾害上报、宏观异象上报;
所述通讯信息上报至少包括:普通文本通讯上报和紧急求救通讯上报;
所述指令传输至少包括:地震信息请求指令、天气信息请求指令、位置报告指令和点名定位指令。
优选地,所述指挥调度终端用于在接收到所述移动智能终端发送的天气信息请求指令时,获取当前天气信息,并将所述当前天气信息发送到所述移动智能终端;
还用于在接收到位置报告指令时,根据所述位置报告指令对发送位置报告指令的移动智能终端的位置进行更新;
还用于在接收到点名定位指令时,对发送指令的移动智能终端进行点名定位,并将定位数据发送到所述移动智能终端。
优选地,所述指挥调度终端和所述移动智能终端之间通过短报文进行信息传输;
所述短报文包括:信息类型、信息主体和信息坐标;
所述信息类型用来标识所述信息主体的类型;
所述信息主体包括文本信息,和/或,编码信息;
所述信息坐标为预设位数的经纬度坐标;
所述信息类型、所述信息主体和所述信息坐标所占用的字节数基于预设比值进行分配,且所述信息主体所占用的字节数大于所述信息坐标所占用的字节数大于所述信息类型所占用的字节数。
优选地,所述编码信息是基于预设编码方式对所述指挥调度终端和所述移动智能终端之间传输的信息进行数字化后生成的;所述预设编码方式至少包括:地震灾情与数字编码的对应关系、通讯信息与数字编码的对应关系和指令与数字编码的对应关系。
优选地,所述卫星导航系统包括:车载卫星导航终端,和/或,卫星导航卫星。
优选地,所述地震情景库搭载在所述移动智能终端本地;
所述移动智能终端在所述地震情景库中,通过预先构建的震源参数匹配模型,匹配与所述震源参数对应的地震情景。
优选地,所述指挥调度终端还用于获取地震关联对象的需求、作用和特点,并基于地震关联对象的需求、作用和特点生成对应的优化处置预案,并将所述优化处置预案发送到所述移动智能终端。
优选地,所述移动智能终端包括:
听筒、扬声器、麦克风、开关机按键、音量调节按键、状态指示灯、光线及距离感应模块、前置摄像头、后置摄像头、定位天线、通讯卡通用插槽、闪光灯、挂绳扣和至少两个自定义按键。
优选地,还包括:显示终端;
所述指挥调度终端用于在所述显示终端上,将所述移动智能终端上报的地震灾情、通讯信息和传输的指令进行显示;
所述显示终端用于对显示内容进行模块化分类。
优选地,所述指挥调度终端还用于在接收到管理指令时,向所述管理指令对应的移动智能终端发送所述管理指令。
本申请提供的技术方案可以包括以下有益效果:本申请中的地震应急通讯和处置一体化系统,包括:指挥调度终端和多个移动智能终端。移动智能终端以地震现场工作队员为主体,指挥调度终端作为指挥中心对多个移动智能终端进行指挥调度和信息汇总,且指挥调度终端和移动智能终端之间基于卫星导航系统进行无线通信,通过卫星导航系统可以为指挥调度终端和移动智能终端提供更安全的定位、测速、授时和通信服务,实现双向无线信息通讯。实施时,移动智能终端向指挥调度终端进行地震灾情上报、通讯信息上报和指令传输,实现灾情实时速报。地震现场工作队员还可以通过移动智能终端向指挥调度终端发送地震信息请求指令,指挥调度终端在接收到地震信息请求指令时,获取震源参数,并将震源参数发送到移动智能终端;移动智能终端根据震源参数,在预先构建的地震情景库中匹配与震源参数对应的地震情景,并根据匹配结果生成对应的处理方案,以供现场工作人员了解当前处置的震害规模和处置策略。本申请中的技术方案,地震灾区外的指挥人员与进入地震灾区的救援人员可以通过指挥调度终端与移动智能终端进行通讯,并进行地震信息交互,指挥调度终端可以实时获取灾情实际信息,移动智能终端也可以根据指挥调度终端提供的震源参数生成应急处置方案以使救援人员及时了解当前地震情景,进而展开救援工作。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。
图1是本申请一个实施例提供的一种地震应急通讯和处置一体化系统的示意框图;
图2是本申请一个实施例提供的一种移动智能终端的地震灾情上报内容示意图;
图3是本申请一个实施例提供的一种短报文信息编码体系示意图。
附图标记:指挥调度终端-1;移动智能终端-2;卫星导航系统-3。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置和方法的例子。
实施例一
图1是本申请一个实施例提供的一种地震应急通讯和处置一体化系统的示意框图,参照图1,一种地震应急通讯和处置一体化系统,包括:
指挥调度终端和多个移动智能终端;
指挥调度终端和移动智能终端之间基于卫星导航系统进行无线通信;
指挥调度终端用于在接收到移动智能终端发送的地震信息请求指令时,获取震源参数,并将震源参数发送到移动智能终端;
移动智能终端用于向指挥调度终端进行地震灾情上报、通讯信息上报和指令传输;还用于根据震源参数,在预先构建的地震情景库中匹配与震源参数对应的地震情景,并根据匹配结果生成对应的处理方案,处理方案至少包括:震害规模和处置策略。
需要说明的是,移动智能终端是一款通过OEM(Original EquipmentManufacturer,原始设备制造商)定制,专门针对大震应急处置的4G全网通手持加固移动智能终端。
移动智能终端包括:
听筒、扬声器、麦克风、开关机按键、音量调节按键、状态指示灯、光线及距离感应模块、前置摄像头、后置摄像头、定位天线、通讯卡通用插槽、闪光灯、挂绳扣和至少两个自定义按键。
在具体实践中,移动智能终端内置短报文功能,支持北斗二号定位、导航、授时等功能,搭载8核2.0G高性能CPU,配置4+64G内存,内置5800mAh锂离子聚合物电池(通过USBType-C 充电接口,支持快充、底部充电)。支持IP67防水防尘等级,满足1米高度六面跌落试验认证,以满足极端状况下的地震应急户外使用需求。移动智能终端的长度*宽度*厚度优选为:166*74*26.5mm (± 0.3mm),重量为289g ± 5g。耐受工作温度为:-20°C ~ +60°C,耐受存储温度为:-30°C ~ +70°C。支持±16KV 空气放电,±8KV 接触放电。支持GB/T1984.1-2004电磁兼容等级。
前置摄像头选用500 万定焦摄像头,后置摄像头选用1300 万自动对焦摄像头,且提供高亮度 LED (light-emitting diode,发光二极管)闪光灯。
通讯卡通用插槽可以但不限于为北斗卡、SIM(Subscriber Identity Module,用户识别)卡、SD(Secure Digital Memory Card/SD card,安全数码卡)卡三合一插槽
基于通讯卡通用插槽,移动智能终端网络制式满足全网通,支持单Nano-SIM卡,并支持以下制式:
4G:( FDD-LTE:B1/B3/B5/B7;TDD_LTE:B38/B39/B40/B41;)
3G:(TDSCDMA:B34/B39;WCDMA:B1/B2/B5/B8;)
2G:(GSM:B2 /B3/B5/B8)。
移动智能终端支持的无线连接方式包括:WLAN(协议 802.11a/b/g/n;频率:2.4G/5G)和蓝牙(Bluetooth 4.0 BLE)
移动智能终端支持近场通讯,近场通讯支持协议为ISO 14443A/B,ISO15693。
光线及距离感应模块包括:地磁、加速、光线&距离和陀螺仪等传感器。
扬声器为前置双立体声扬声器。
在具体实践中,移动智能终端的通讯性能指标如下:
1)RDSS 性能指标:
接收通道数10;接收灵敏度-127.6dBm;发射 EIRP 值≥3dBW;首次捕获时间≤2s(95%);通信成功率≥99%;通讯频度60S。
2)RNSS 性能指标:
系统BD+GPS;首次定位时间:冷启动≤60s,热启动≤1s;定位误差≤10m;测速精度≤ 0.2m/s;数据更新率1Hz。
3)电源:
续航时间≥18h(60秒一次位置报告,息屏) 。
指挥调度终端是一款通过OEM定制,专门针对大震应急处置的基于集团组网、调度指挥而设计的特种用户机,能够接收和处理北斗二号RDSS(radio determination satel-lite system,卫星无线电定位系统)和RNSS(Radio Navigation Satellite System,卫星无线电导航业务),以及GPS(Global Positioning System,全球定位系统)等卫星导航系统信号,可实现对下属移动智能终端(100个~2000个)的监收和通播管理,支持民用指挥卡和特种保密模块。
指挥调度终端的参数如下:
1)物理特征 :
主机(尺寸:330mm * 242mm * 32mm;重量:2.2±0.2Kg);
天线(尺寸:Φ220mm * 134mm;重量:1.9±0.1Kg)。
2)RDSS 性能指标:
工作频率(S:2491.75MHz±4.08MHz;L:1615.68MHz±4.08MHz);
接收信号门限功率≤-127.6dBm(天线:方位 0°~360°,仰角 50°~ 90°,接收信号误码率≤1*10-5);
接收通道数10 个;通讯频度50S;首次捕获时间≤7s (95%);失锁再捕时间≤2s(95%);发射信号 EIRP值≥ 6dBW;动态特性(速度:300m/s;加速度:4g)。
3)RNSS 技术指标 :
工作频率(BD2 B1 1561.098MHz±2.046MHz;GPS L1 1575.42MHz±1.023MHz );
首次定位时间(冷启动:≤60s;热启动:≤1s);
定位误差(水平 10m,高程 10m(95%,PDOP≤4,重点区域));
测速精度0.2m/s ;
定位测速更新率1Hz;
定位模式(1、单B1定位;2、单L1定位;3、B1 L1兼容定位)。
4)电源:
供电电压:9V~32V;
待机功耗<6.5W;
最大功耗<36W。
5)接口特性:
通讯端口:标准 RS232 串口,1个;以太网口,1个;
通讯协议:北斗标准协议/NMEA 0183。
6)环境指标:
工作温度主机:-20°C ~ +70°C;
天线:-40°C ~ +70°C;
存储温度: -40°C ~ +85°C;
湿热:能在温度为+45°C,相对湿度为 95%的环境下正常工作;
振动:承受 GJB 150.16A-2009 中“第 10 类 低限完整性试验”,而具有保持结构和性能完好的能力;
冲击:满足GJB 150.18A-2009 中“试验五 基本设计试验”半正弦波,峰值加速度为 20m/s2,脉冲持续时间 11ms的冲击,而具有保持结构和性能完好的能力,两次冲击时间间隔时间 60ms;
淋雨:满足GJB150.8A-2009 中所规定的有风源的淋雨试验,降雨强度10cm/h,水平风速18m/s。
在具体实践中,卫星导航系统选用“北斗二号”卫星导航系统,“北斗二号”卫星导航系统空间段由5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星组成,提供两种服务方式,即开放服务和授权服务。开放服务是在服务区免费提供定位、测速和授时服务,定位精度为厘米级,授时精度为50纳秒,测速精度0.2米/秒。授权服务是向授权用户提供更安全的定位、测速、授时和通信服务以及系统完好性信息,其主要特点包括:
[1]快速定位,为服务区域内的用户提供全天候、实时定位服务,定位精度与GPS民用定位精度相当;
[2]短报文通讯,一次可传送多达72字节的信息;
[3]精密授时,精度达20纳秒。
需要说明的是,本实施例中的卫星导航系统包括:车载卫星导航终端,和/或,卫星导航卫星。即本实施例中的北斗系统包括:车载北斗终端,和/或,北斗卫星。
可以理解的是,本实施例中的北斗系统不局限于通过北斗卫星实现,本实施例中的系统还为地震现场指挥部和应急装备车配备了北斗车载终端,支撑震区无线公网堵塞或瘫痪状态下的灾情实时速报,保障震区公用通讯系统破坏中断时的灾情信息流畅。
需要说明的是,地震灾情上报至少包括:震感上报、人员伤亡上报、建/构筑物破坏上报、地质灾害上报、宏观异象上报;
通讯信息上报至少包括:普通文本通讯上报和紧急求救通讯上报;
指令传输至少包括:地震信息请求指令、天气信息请求指令、位置报告指令和点名定位指令。
可以理解的是,本实施例中考虑极端条件下的大震应急信息传输体系构建于北斗卫星信道之上,以短报文的形式搭建起震区与外界的双向通讯联系,双向通讯联系以图2所示的地震灾情上报、通讯信息上报及指令传输三个方面展开。
进一步的,指挥调度终端除了在接收到所述移动智能终端发送的地震信息请求指令时,获取震源参数,并将所述震源参数发送到所述移动智能终端;
还用于在接收到移动智能终端发送的天气信息请求指令时,获取当前天气信息,并将当前天气信息发送到移动智能终端;
还用于在接收到位置报告指令时,根据位置报告指令对发送位置报告指令的移动智能终端的位置进行更新;
还用于在接收到点名定位指令时,对发送指令的移动智能终端进行点名定位,并将定位数据发送到移动智能终端。
可以理解的是,指挥调度终端可以协助移动智能终端查询灾区的当前天气信息;还可以通过移动智能终端发送的位置报告指令时,对发送位置报告指令的移动智能终端的位置进行更新,以对各移动智能终端的位置进行追踪;还可以对移动智能终端进行点名定位,以协助移动智能终端确认其所在位置。
可以理解的是,本实施例中的地震应急通讯和处置一体化系统,包括:指挥调度终端和多个移动智能终端。移动智能终端以地震现场工作队员为主体,指挥调度终端作为指挥中心对多个移动智能终端进行指挥调度和信息汇总,且指挥调度终端和移动智能终端之间基于卫星导航系统进行无线通信,通过卫星导航系统可以为指挥调度终端和移动智能终端提供更安全的定位、测速、授时和通信服务,实现双向无线信息通讯。实施时,移动智能终端向指挥调度终端进行地震灾情上报、通讯信息上报和指令传输,实现灾情实时速报。地震现场工作队员还可以通过移动智能终端向指挥调度终端发送地震信息请求指令,指挥调度终端在接收到地震信息请求指令时,获取震源参数,并将震源参数发送到移动智能终端;移动智能终端根据震源参数,在预先构建的地震情景库中匹配与震源参数对应的地震情景,并根据匹配结果生成对应的处理方案,以供现场工作人员了解当前处置的震害规模和处置策略。本实施例中的技术方案,地震灾区外的指挥人员与进入地震灾区的救援人员可以通过指挥调度终端与移动智能终端进行通讯,并进行地震信息交互,指挥调度终端可以实时获取灾情实际信息,移动智能终端也可以根据指挥调度终端提供的震源参数生成处理方案以使救援人员及时了解当前地震情景,进而展开救援工作。
实施例二
需要说明的是,指挥调度终端和移动智能终端之间通过短报文进行信息传输;
短报文包括:信息类型、信息主体和信息坐标;
信息类型用来标识信息主体的类型;
信息主体包括文本信息,和/或,编码信息;
信息坐标为预设位数的经纬度坐标;
信息类型、信息主体和信息坐标所占用的字节数基于预设比值进行分配,且信息主体所占用的字节数大于信息坐标所占用的字节数大于信息类型所占用的字节数。
可以理解的是,本实施例中考虑极端条件下的大震应急信息传输体系构建于北斗卫星信道之上,以短报文的形式搭建起震区与外界的双向通讯联系。同时,考虑到北斗二代在短报文传输过程中对单次传输最大长度72字节及传输频度的限制(一般由北斗卡确定),本实施例中定制了如图3所示的满足大震应急处置应用场景的信息编码体系,其主要由3部分组成:
信息类型:用来标识信息主体的类型,占用1个字节;
信息主体:包括编码信息及文本信息两类,其中编码信息主要用来快速发送信息,如灾情上报信息、预制电文等,可在管理系统进行自定义扩展;文本信息类似短信,是可任意组织的文本,最多支持27个汉字,占用55个字节;
信息坐标:无论是上报信息,还是一般的文本信息,发送者发送信息的位置至关重要,北斗支持RNSS及RDSS两种定位方式,其中RDSS由于采用了应答模式,需要占用通讯频度,所以本系统采用传统RNSS模式来获取发送者(移动智能终端)的位置信息,并附加在整体信息的最后,同时,在位置数据精度及位置数据长度占用上做了取舍,附加的经纬度坐标只保留4位小数,满足信息定位的需求的同时还占用较少字节,占用16个字节。
需要说明的是,编码信息是基于预设编码方式对所述指挥调度终端和所述移动智能终端之间传输的信息进行数字化后生成的;所述预设编码方式至少包括:地震灾情与数字编码的对应关系、通讯信息与数字编码的对应关系和指令与数字编码的对应关系。如图2所示进行举例说明,若信息主体为编码信息,编码内容为0000,则对应的信息主体内容为[上报信息;震感],编码内容为0101,则对应的信息主体内容为[预制电文;指令]。即在需要上传的信息主体为[上报信息;震感]时,根据预设的标准化的编码方式,将[上报信息;震感]转换为0000的数字编码形式,再进行传输,从而节省传输所占的带宽。
可以理解的是,信息类型、信息主体和信息坐标所占用的字节数基于预设比值进行分配,一般情况下满足信息主体所占用的字节数大于信息坐标所占用的字节数大于信息类型所占用的字节数即可,实施例中给出的信息主体:信息坐标:信息类型的字节占比为55:16:1,在具体实践中也可以根据实际需求进行调整。
实施例三
需要说明的是,地震情景库搭载在移动智能终端本地;
移动智能终端在地震情景库中,通过预先构建的震源参数匹配模型,匹配与震源参数对应的地震情景。
可以理解的是,地震情景库搭载在移动智能终端本地,可以支持在震区无线公网堵塞或瘫痪状态下的条件下,依然能匹配与震源参数对应的地震情景。
在具体实践中,系统预先构建设定地震情景库,建立考虑地震参数相似度的匹配模型,并在移动智能终端本地搭载地震情景库和震源参数匹配模型。使得进入地震灾区的救援人员可以基于移动智能终端,
通过震源参数匹配模型快速提取与当前地震事件相匹配的灾害情景,同时结合地震情景库和震源参数,形成对应的处理方案。
实施例四
需要说明的是,指挥调度终端还用于获取地震关联对象的需求、作用和特点,并基于地震关联对象的需求、作用和特点生成对应的优化处置预案,并将优化处置预案发送到移动智能终端。
在具体实践中,指挥调度终端归纳地震应急期中地震关联的不同部门、不同人员对灾情信息和应急处置的需求、作用和特点,开展基于情景推演的应急决策和信息发布模式探索,构建特定情景下应急处置精细化策略,提供面向多元主体的优化处置预案,并将优化处置预案发送到移动智能终端,使得进入地震灾区的救援人员可以结合优化处置预案更好地开展救援工作。
实施例五
需要说明的是,系统还包括:显示终端;
指挥调度终端用于在显示终端上,将移动智能终端上报的地震灾情、通讯信息和传输的指令进行显示;
显示终端用于对显示内容进行模块化分类。
可以理解的是,显示终端作为地震灾区外的应急辅助决策指挥大屏,可以辅助指挥调度终端系统化地实现了地震现场应急处置的统筹管理与运营、态势感知及指挥通讯,并辅助指挥调度终端搭建起地震现场与指挥中心的沟通渠道。显示终端根据移动智能终端上报的地震灾区现场信息综合展示地震态势、灾情损失、现场监控等信息,还可以辅助处理移动智能终端上报的通讯信息和传输的指令,是地震应急通讯和处置一体化系统的“一张图”和指挥调度枢纽。
实施例六
需要说明的是,指挥调度终端还用于在接收到管理指令时,向管理指令对应的移动智能终端发送管理指令。
可以理解的是,指挥调度终端处的指挥人员可以通过指挥调度终端向移动智能终端发送管理指令,以完成对各移动智能终端用户的调度管理工作。
可以理解的是,上述各实施例中相同或相似部分可以相互参考,在一些实施例中未详细说明的内容可以参见其他实施例中相同或相似的内容。
需要说明的是,在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指至少两个。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本申请的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本申请的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
应当理解,本申请的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管上面已经示出和描述了本申请的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本申请的限制,本领域的普通技术人员在本申请的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (10)

1.一种地震应急通讯和处置一体化系统,其特征在于,包括:
指挥调度终端和多个移动智能终端;
所述指挥调度终端和所述移动智能终端之间基于卫星导航系统进行无线通信;
所述指挥调度终端用于在接收到所述移动智能终端发送的地震信息请求指令时,获取震源参数,并将所述震源参数发送到所述移动智能终端;
所述移动智能终端用于向所述指挥调度终端进行地震灾情上报、通讯信息上报和指令传输;还用于根据所述震源参数,在预先构建的地震情景库中匹配与所述震源参数对应的地震情景,并根据匹配结果生成对应的处理方案,所述处理方案至少包括:震害规模和处置策略。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述地震灾情上报至少包括:震感上报、人员伤亡上报、建/构筑物破坏上报、地质灾害上报、宏观异象上报;
所述通讯信息上报至少包括:普通文本通讯上报和紧急求救通讯上报;
所述指令传输至少包括:地震信息请求指令、天气信息请求指令、位置报告指令和点名定位指令。
3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述指挥调度终端用于在接收到所述移动智能终端发送的天气信息请求指令时,获取当前天气信息,并将所述当前天气信息发送到所述移动智能终端;
还用于在接收到位置报告指令时,根据所述位置报告指令对发送位置报告指令的移动智能终端的位置进行更新;
还用于在接收到点名定位指令时,对发送指令的移动智能终端进行点名定位,并将定位数据发送到所述移动智能终端。
4.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述指挥调度终端和所述移动智能终端之间通过短报文进行信息传输;
所述短报文包括:信息类型、信息主体和信息坐标;
所述信息类型用来标识所述信息主体的类型;
所述信息主体包括文本信息,和/或,编码信息;
所述信息坐标为预设位数的经纬度坐标;
所述信息类型、所述信息主体和所述信息坐标所占用的字节数基于预设比值进行分配,且所述信息主体所占用的字节数大于所述信息坐标所占用的字节数大于所述信息类型所占用的字节数。
5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述编码信息是基于预设编码方式对所述指挥调度终端和所述移动智能终端之间传输的信息进行数字化后生成的;所述预设编码方式至少包括:地震灾情与数字编码的对应关系、通讯信息与数字编码的对应关系和指令与数字编码的对应关系。
6.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述卫星导航系统包括:车载卫星导航终端,和/或,卫星导航卫星。
7.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述地震情景库搭载在所述移动智能终端本地;
所述移动智能终端在所述地震情景库中,通过预先构建的震源参数匹配模型,匹配与所述震源参数对应的地震情景。
8.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述指挥调度终端还用于获取地震关联对象的需求、作用和特点,并基于地震关联对象的需求、作用和特点生成对应的优化处置预案,并将所述优化处置预案发送到所述移动智能终端。
9.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,还包括:显示终端;
所述指挥调度终端用于在所述显示终端上,将所述移动智能终端上报的地震灾情、通讯信息和传输的指令进行显示;
所述显示终端用于对显示内容进行模块化分类。
10.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述指挥调度终端还用于在接收到管理指令时,向所述管理指令对应的移动智能终端发送所述管理指令。
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