无线列调系统介绍(二)课件.ppt
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1、无漏缆中继列车无线调度通信系统无漏缆中继列车无线调度通信系统介绍介绍深圳市思科泰技术有限公司深圳市思科泰技术有限公司一、开发背景一、开发背景l列车无线调度通信系统是主要以话音通信方式对列车进行指挥的无线调度系统。l实际应用中主要采用A、B、C三种制式。l在无线电波传播困难的地区,传统做法是采用漏泄同轴电缆结合双向直放式中继器构成的系统,l这种系统特点:具有场强覆盖稳定、传输频带宽的特点,投资金额大,并且安装、调试和维护比较困难。开发背景l我公司研制的第一代无漏缆中继的系统在2001年通过铁道部组织的技术审查后,已先后在十余个铁路工程项目中推广使用,该系统具有:建设投资低、开通调试和维护方便;设
2、备运行稳定可靠、故障率低的特点;在我国铁路的山区地段,具有实用价值。开发背景l为满足铁路运输跨越式发展的需要,无线列调系统承载着越来越多的数据业务,如列尾风压传输、无线车次号传输、调度命令传输等。l随着自动闭塞技术的应用、列车运行的不断提速及复线应用,要求系统需适应新的用户需求。l针对上述应用方面的需求,公司成立了专门的项目小组,开始第二代系统设备的研制工作。开发背景二、设计目标二、设计目标l严格执行TB/T3052-2002 列车无线调度通信系统制式及主要技术条件及其他相关标准或铁道部颁发的技术文件和规范。l综合平台的搭建,可通过扩展部分单元设备或升级软件满足单、双工系统(B、C制式)、复线
3、应用的需求。l实现全区间无线车次号及调度命令的传输,提高无线数据传输的可靠性。设计目标l实现全区间场强无缝隙覆盖,解决自动闭塞区段机车追踪运行列车间的通信,解决机车司机呼叫前方或后方车站值班员的通信问题。l实现调度值班员、车站值班员、机车司机机车长之间的多业务呼叫和通话的功能。实现接口、功能模块的标准化。l采用先进、成熟的传输技术,使系统性能优异,可靠性高。设计目标三、方案确定三、方案确定1、综合平台的搭建l第一代产品解决了单、双工系统(B、C制式)兼容的问题,但存在着硬件平台不能完全满足业务的发展需要,经常应用户需求改变对硬件和软件进行升级调整。l总结了第一代产品在应用中的问题并结合目前铁路
4、发展的需求,改进型系统设备是一个综合的平台,该平台不仅满足单线铁路无线调度业务的需求,同时能解决数据传输、多用户业务、复线的应用等问题。具有优良的扩展性。方案确定2、硬件平台l功能模块间的接口规范化,通过不同的选配,在不改变软件的前提下实现B、C制式的需求。l核心处理器的选择,从运算能力、处理的实时性、内存等多个方面的应用考虑,选择了ARM系列芯片为本平台的核心处理器。l车站电台除送话器、受话器及电台终端接口为模拟接口,内部电路全数字化处理,提高设备的抗干扰能力,并具有很好的通道扩展能力。方案确定3、软件平台l运用ARM芯片及技术,提高了系统的处理能力。l操作系统的应用,稳定灵活处理多种任务。
5、l软件设计模块化,可配置的软件模块使系统设备在适应用户需求、增加功能方面更为灵活。方案确定4、有线通道l采用了语音会议功能,来自多方的语音可以选择进行语音会议,实现同一通道多个用户语音的共享。l车站电台、区间中继台在增加接口扩展模块的条件下均具有接入四路设备的能力,满足复线系设备的组网需求。方案确定5、全区间场强无缝隙覆盖l在有线通道全区间连通的情况下,相邻两车站电台可与区间内所有区间中继台的通信。l移动用户可在区间内任何地点与前后方车站值班员或调度员通信。l如果需要半区间覆盖,可在半区间点处设置物理开断点,实现半区间覆盖。方案确定6、接收无线车次号信息l车站电台和区间中继台使用独立的接收机锁
6、定接收无线车次号频点,保证了数据传输的可靠性。l全区间的无线网络覆盖,保证区间内的任何一点的车次号信息接收。l有线数字通道确保车次号信息传递到前后方车站。l无线列调和数传接收共用天馈系统,减少工程建设的投资和安装、维护的难度。方案确定7、多用户业务l多个移动用户可通过同一车站电台呼叫车站值班员和调度。l多个移动用户在同一区间同一时间呼叫同一车站值班员。l上下行区间中的移动用户可分别呼叫同一车站值班员,或分别进行其他业务(转信、呼叫调度员等)。l允许多个用户通过不同车站台同时呼叫调度。方案确定8、复线解决方案l采用语音会议功能,动态建立通话组,实现多个机车司机与同一值班员间的通话。l动态的通话组
7、有序管理,避免同频干扰的产生,保证多个机车司机与同一车站值班员间的通话。方案确定9、系统维护管理l保留并完善第一代产品的监测、参数设置等项目。l增加版本回读、启动场强测试及远程复位等功能。l借助于调度设备与车站电台、区间中继台之间的双工的数字通道,实现远程软件升级。方案确定四四、系统构成系统构成 系统构成1、系统组网l系统由调度总机、监测总机、监测分机、车站电台、区间中继台、数字中继台、机车电台和便携台组成。l调度总机与车站电台、调度总机与监测总机、监测总机与监测分机、车站电台与区间中继台间的通信采用有线方式。l移动设备与车站电台通信采用无线和有线相结合的方式。l机车电台与调度总机间的通信或由
8、车站台接入或由区间中继台接入经车站台转接。l移动设备间通信或以无线方式直接进行,或经由地面设备转接。如图1所示。系统构成公用电话网公用电话网*图1 组网监测总机调度总机车站电台车站电台车站电台调制解调器监测分机区间中继电台区间中继电台移动手持设备机车电台调度操作台调度DI接口调度DI接口调度DI接口调度DI接口保护环路系统构成2、接口方式l调度总机与车站电台之间提供三种接口供用户选择,分别是CCITT G.703标准的64K数字同向接口、ISDN U口和E1接口。l区间中继台通过一对或二对0.9mm的电缆线连接到相邻车站。相邻车站电台区间中继台间可采用开断、连接两种模式组网。l车站电台与区间中
9、继台之间采用2B+D接口。最大传输距离为4Km,当传输距离超过4Km时,需增设数字中继台。l调度总机与监测总机之间采用标准RS422接口或CCITT G.703标准的64K数字同向接口。l监测分机采用拨号的方式通过公用电话网络与监测总机连接。系统构成3、系统频率配置l系统采用四频组方式,车站电台、区间中继台和机车电台预置4个四频组。l异频通信时,固定设备(车站电台和区间中继台)发射频率按f1、f2、f3交替配置,接收频率为f4;移动设备(机车电台和便携台)发射频率为f4,扫描接收f1、f2、f3。l同频通信时,固定设备和移动设备发射频率和接收频率均为f4。l守侯状态时,移动台对f1、f2、f3
10、、f4进行扫描检测,固定电台检测f4。l简化操作应用中,也可做成特殊的频率配置方式。五五、系统功能系统功能1、无线列调通话l小三角通信 车站值班员同频呼叫机车司机或车长并通话。机车司机或车长同频呼叫车站值班员并通话。车站值班员异频呼叫机车司机或车长并通话。机车司机或车长异频呼叫车站值班员并通话。区间中继台采用连通方式组网时,机车司机或车长可呼叫前、后方站并通话。通过转信方式,机车司机、车长或其他司机或车长间可进行呼叫并通话。在区间,司机或车长可采用同频或异频方式呼叫车站值班员并通话。相邻车站值班员间可呼叫并通话。系统功能l大三角通信 调度员可对该调度区段管辖下的所有机车司机进行呼叫、通话,并发
11、布通告。调度员采用选站后群呼方式呼叫机车司机并通话。车站电台占用时,向调度台示忙。在紧急情况下,调度员可优选与机车司机通话。机车司机采用信令方式呼叫调度员并通话。调度员与司机间通话时具有越区切换功能。调度员可选站呼叫车站值班员并通话。车站值班员可呼叫调度员并通话。调度员、车站值班员、司机间的通话分别由调度所、车站、机车上的录音设备录音。系统功能l多用户通信 同一区间可进行调度员与机车司机、车站值班员与机车司机间的呼叫并通话。车站台可分别接收上、下行区间的两台机车呼叫并通话。车站上、下行区间可分别进行转信、车站值班员与机车司机或调度员与机车司机间的呼叫并通话。调度员占用车站台与机车司机通话时,该
12、车站可接收相邻区间机车司机的呼叫并通话,同时保持原有的调度与机车司机的通话。车站台建立小三角通话后,机车可通过该站呼叫调度并通话,同时保持原有的小三角通话。系统功能l数据业务 调度设备、车站台(含区间中继台)、机车台之间具有双向数据传输功能。可接收无线车次号信息并转送给TDCS设备。可发送调度命令,并接收自动回执和手动确认信息。l系统管理 系统具有远程集中监测车站电台、区间中继台、调度所设备的工作状态的功能。可通过监测总机对车站电台及区间中继台进行参数设置和软件升级。监测分机可通过拨号方式访问监测总机,通过鉴权、授权后进行参数设置。通过车站电台可监测所管辖的区间中继台的工作状态,同时可进行参数
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