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近年來軌道交通建設(shè)飛速發(fā)展,很多線路陸續(xù)開通進(jìn)入運(yùn)營、維護(hù)階段。在城市地鐵網(wǎng)絡(luò)日常運(yùn)營維護(hù)中,漏泄同軸電纜及天饋線系統(tǒng)的性能對(duì)軌道移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行有重要意義。漏纜、天饋線等無源部件的故障占整個(gè)射頻無線系統(tǒng)問題的50%以上,隨著軌道交通移動(dòng)通信系統(tǒng)的運(yùn)行開通,由于設(shè)備問題或安裝問題,部分漏纜所連接的接頭、跳線、天線開始進(jìn)入故障頻發(fā)期。但由于維護(hù)的實(shí)際困難,例如長大隧道、窗口時(shí)間、被動(dòng)式巡檢方式等因素的限制,有些故障很難被及時(shí)發(fā)現(xiàn)且難以快速準(zhǔn)確的進(jìn)行處理。目前,長飛公司在產(chǎn)品研發(fā)、軌道交通通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)等各個(gè)階段都充分考慮了漏纜的實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)問題?,F(xiàn)在,漏纜實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可將漏纜故障點(diǎn)定位在10m至1m精度上,稱為精確定位。漏纜測(cè)試方法Text Method Leaky Cable此次,智慧地鐵攜手北京德嘉前往長飛公司生產(chǎn)車間參與軌道交通系統(tǒng)漏纜測(cè)試。該次測(cè)試旨在檢驗(yàn)漏纜實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在工程當(dāng)中的應(yīng)用,漏纜實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)針對(duì)于地鐵的解決方案得到了良好的驗(yàn)證,獲得了一致認(rèn)可。于此,為今后地鐵通信系統(tǒng)的安全提供了強(qiáng)有力的支撐。
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 08 - 28
瀏覽次數(shù):367
中西部鐵路通信建設(shè)概況中國鐵路總公司按照黨中央、國務(wù)院部署要求,持續(xù)加大鐵路建設(shè)特別是中西部鐵路建設(shè)力度,2017年全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資8010億元,截止17年底,我國鐵路里程達(dá)到12.7萬公里。覆蓋全路的鐵路通信網(wǎng)是直接為鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)和鐵路信息化服務(wù)的通信設(shè)施。北京德嘉共創(chuàng)響應(yīng)中國鐵路總公司的建設(shè)需求,自17年開始參與新建鐵路格爾木至庫爾勒線(青海段)站后鐵路通信建設(shè),線路長度約256.200正線公里。    其中包含甘森、小尖山、茫崖湖、東柴山、油砂山、花土溝、茫崖鎮(zhèn)共7座車站。   德嘉智能配線架系統(tǒng)的應(yīng)用智能配線架采用樹狀分支結(jié)構(gòu)完全且系統(tǒng)的觀察到整個(gè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu),包括網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洹⑿畔⒍丝?、機(jī)柜等詳細(xì)信息??稍谠摌錉罱Y(jié)構(gòu)中點(diǎn)擊任何一項(xiàng), 采用圖形化方式能觀察機(jī)柜等設(shè)備的安裝狀態(tài)。  一、智能配線架技術(shù)1)端口探測(cè)技術(shù)端口探測(cè)技術(shù)因?yàn)闊o法在端口間建立通信,無法監(jiān)控端口間的連接是否良好。     2)鏈路探測(cè)技術(shù)智能配線架端口模塊化(光 / 銅)插座內(nèi)部集成接觸傳感器,通過專用跳線中增加附加導(dǎo)體(一根檢測(cè)用銅導(dǎo)線)接觸形成回路進(jìn)行檢測(cè),如圖所示,通過管理設(shè)備分析或輪詢掃描跳線接入 / 拔出等產(chǎn)生的信號(hào),實(shí)時(shí)掌握回...
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 04 - 26
瀏覽次數(shù):364
光纖自1970年問世以來,迄今已有近50年歷史,且產(chǎn)品種類和相關(guān)技術(shù)還在不斷完善和革新之中。中國的光纖技術(shù)起步稍晚,第一根實(shí)用多模光纖是1977年由中國光纖之父趙梓森院士自主研發(fā)拉制,并在次年實(shí)現(xiàn)多模光纖通信的實(shí)用化。上世紀(jì)80年代是單模G.652光纖的輝煌時(shí)代,偉大的“八縱八橫”通信線路便在這一期間建設(shè);90年代初,網(wǎng)絡(luò)大提速,通信系統(tǒng)由PDH向SDH過渡,色散問題成為光纖改善的重要指標(biāo);到了2005年,波分復(fù)用技術(shù)推動(dòng)了光纖水峰的改善。時(shí)至今日,ICT逐步融合發(fā)展、5G商用蓄勢(shì)待發(fā),頻分、波分已被更先進(jìn)的交叉復(fù)用/空分復(fù)用取代,信息網(wǎng)絡(luò)朝更大容量、更高速率、更長中繼與傳輸距離方向演進(jìn)。??如今的光纖應(yīng)用越來越廣泛,衍生出針對(duì)具體場(chǎng)景的傳能光纖、摻鉺光纖、摻鐿光纖、光子晶體光纖、耐高溫光纖等品類,但主流的大宗產(chǎn)品還是通信網(wǎng)絡(luò)用單模光纖,特別是在400G甚至更高級(jí)別的通信系統(tǒng)中,信噪比惡化和光纖的非線性效應(yīng)成為制約通信距離的主要因素,傳統(tǒng)的G.652光纖無法滿足長距離傳輸系統(tǒng)的需求,新型超低損耗大有效面積光纖U3LA就成為新時(shí)代超高速骨干傳送網(wǎng)的主要選擇。??U3LA指具有超低衰減、超大有效面積的光纖,滿足ITU-T中的G.654.E光纖標(biāo)準(zhǔn)。這類光纖在超100G系統(tǒng)中應(yīng)用占有很大優(yōu)勢(shì),超低衰減確保光纖較遠(yuǎn)的傳輸距離,超大有效面積確保光纖在較高的入纖功率下減小傳輸系統(tǒng)的非線性效應(yīng)。...
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 05 - 08
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