1、空口: 多模通信模块技术:使低空飞行器能兼容 5G-A、4G LTE、专用无线电等通信方式,确保在城市、偏远山区等不同环境下都能稳定接入网络。- 机载天线与射频系统技术:研发高增益、低剖面的机载天线,增强信号收发能力;让射频系统适配不同频段,保障高清视频回传等数据传输的信号质量。
- 宏基站与微基站协同技术:构建宏基站广覆盖、微基站热点补充的模式,宏基站保证大范围通信连接,微基站增强机场周边等重点区域的信号强度与容量。
- 卫星通信终端技术:在地面设置卫星通信终端,当飞行器处于地面基站覆盖盲区或需超远距离通信时,借助卫星通信链路实现数据传输。
2、网络传输 核心网技术:基于 5G-A 核心网架构,优化网络切片功能,为物流配送等不同低空应用场景划分专属网络切片;提升移动性管理能力,应对飞行器高速移动带来的频繁切换问题。 承载网络技术:采用高速光纤等构建地面承载网络,运用软件定义网络(SDN)、网络功能虚拟化(NFV)等技术,实现网络资源的灵活调配;优化卫星通信链路与地面网络的融合机制,实现天地一体化网络传输。 3、应用服务 低空飞行管理平台技术:包含飞行计划审批、轨迹监控、空域资源分配等管理技术,以及基于数据分析的飞行安全预警技术,保障低空飞行安全有序。 - 数据服务与应用系统技术:涉及数据汇聚、标准化处理和存储技术,利用大数据分析、人工智能等挖掘数据价值,针对不同应用场景构建如物流订单管理系统等相应应用系统的技术。
4、安全 通信安全技术:在空口接入和网络传输环节,采用如高级加密标准(AES)等加密算法对数据加密;建立身份认证机制,对飞行器、操作人员、应用系统等进行身份验证。 - 网络安全与可靠性技术:部署防火墙、入侵检测系统等网络安全防护设备,通过冗余设计、备份恢复机制等保障网络可靠性。
5、运维管理 设备管理技术:对飞行器通信设备、地面基站、核心网设备等进行统一远程监控和管理,建立设备生命周期管理系统,掌握设备运行状态,安排更新换代计划。 - 业务管理与优化技术:对低空智联网承载的各类业务进行运营监控,分析业务指标,优化业务流程和网络配置;定期开展应急演练,提升运维团队应对突发事件的能力。
|