首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 748 毫秒
1.
青藏铁路GSM-R试验工程隧道覆盖技术方案的探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
解决GSM-R弱场强区以及盲区的覆盖问题是GSM-R整个无线覆盖系统的一个重要环节,是提高GSM-R系统可靠性的重要保障.基于GSM-R铁路专用综合数字移动通信系统对隧道覆盖的技术解决方法进行探讨,针对青藏铁路试验段工程中的隧道覆盖系统中一系列技术问题给出详细的分析.  相似文献   

2.
结合局内弱场覆盖状况介绍了山区无线弱场强问题,对三种主要抑制弱场强设备进行了介绍和对比,根据对山区、隧道场强覆盖系统和无线场强中干扰的综合分析,提出了一些对策和综合解决方案。  相似文献   

3.
利用中继器解决山区无线列调区间弱场问题   总被引:1,自引:1,他引:0  
无线列调弱场强区处理方式较多,其中利用中继器结合漏泄同轴电缆是解决山区弱场强覆盖行之有效的方案.结合山区实际情况,介绍了运用中继器的几种具体方案,重点探讨了其级联、自激、中继距离等关键问题.  相似文献   

4.
本文结合武嘉铁路的实际情况,分析了两种铁路无线弱场强区覆盖方案的特点,提供了以光纤直放站覆盖弱场强区的施工方案。  相似文献   

5.
无线列调弱场区补强方案及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
铁路列车无线调度系统是铁路行车安全保障的重要手段。铁道部规定铁路区间实现无线调度场强全覆盖,因此,解决弱场场强问题尤为重要。  相似文献   

6.
近年来,为满足列车提速的需要,加大相邻车站间距,撤消和拆除了部分车站,原符合场强覆盖要求的区段出现弱场。根据《150、450MHz铁路列车无线调度通信系统制式及主要技术条件》(TB/T2294-91)要求,B、C制式的车站电台场强覆盖范围应不少于二相邻车站电台间距的二分之一,450MHz非电气化区段的最小接收电平不小于0dBμ,电气化区段最小接收电平应不小于10dBμ。为此,可采用以下方法解决场强覆盖问题。  相似文献   

7.
光纤直放站的设计与施工   总被引:3,自引:2,他引:1  
新长铁路北起江苏省北部的新沂市并与陇海铁路接轨,南至浙江省的长兴县与宣杭铁路接轨,全长638km,采用数字无线集群解决调度及公务通信。图1为新长线无锡西-长兴段数字无线集群系统构成图。在新长铁路中设置有武进、宜兴北、丁山、夹蒲4个基站,宜兴、无锡西2个直放站。但由于江浙两省交界处为山区丘陵地形,基站覆盖困难,需要在弱场强区段的麒麟山隧道、K140处设置光纤直放站达到场强覆盖,解决通信盲区问题。[第一段]  相似文献   

8.
阐述数字集群系统(TETRA)作为城市轨道交通无线调度通信系统,在不同无线信号传播环境下其网络场强覆盖的特殊要求;提出场强覆盖设计的基本原则,给出无线信号场强设计计算模型;针对越区切换和多径干扰等问题,给出基于场强覆盖的解决方法,以确保TETRA调度指挥功能的实现与优化。  相似文献   

9.
宁娟 《铁道通信信号》2009,45(10):51-53
比较5种弱场覆盖方案的优缺点,提出在西延线全线采用光直放站+无线直放站+天线,隧道内采用直放站+螺旋天线的设计方案,取消了隧道内漏泄电缆的设置,并利用既有长途通信电缆为直放站远程供电,使全线无线列调场强覆盖满足了行车调度的需要,又减少了对既有线通信设施的损坏,有效节约了投资,可为类似工程提供借鉴。  相似文献   

10.
王丹 《中国铁路》2006,(12):48-49,59
青藏铁路GSM-R无线网络规划设计,按照铁道部发布的《铁路GSM-R数字移动通信系统工程设计暂行规定》,场强覆盖以机车天线处输入端射频信号为标准,满足-92dB.m(95%的时间地点概率)。使用铁路沿线数字地图和无线网络规划工具软件,确定设计余量(DMF)和基站重叠区以及沿线区间GSM-R的基站设置地点。对铁路沿线隧道、路堑等弱场强区,采用光纤直放站加漏泄同轴电缆方式解决。  相似文献   

11.
为了对我国铁路无线通信系统场强运用质量进行科学评定,通过实际检测,取得我国铁路GSM-R系统18条线路、450?MHz无线列调系统5条线路的无线场强覆盖数据。对这些数据的综合分析结果表明,我国铁路无线通信系统场强覆盖满足GSM-R系统不低于-92?dBm(或-98?dBm)、450?MHz无线列调系统不低于10?dBμV的技术要求。经过对发现的22个场强覆盖问题的深入研究,确认其形成原因有2个方面:一是天馈系统元器件材质不合格;二是天馈系统施工质量差。据此,提出相应解决措施。  相似文献   

12.
城市轨道交通高架区间场强覆盖弱区,通常可以采用架设天线作为辐射源的空间波覆盖方式及敷设漏泄同轴电缆作为传输线和分布天线的覆盖方式加以解决,结合区间中继设备又可衍生出多种解决方案。重点讨论基站天线覆盖方案、基站天线+直放站天线方案和敷设漏泄同轴电缆方案。  相似文献   

13.
论述了高速铁路GSM-R系统中无线覆盖技术要求,并针对哈大高速铁路中无线通信系统的弱场问题,提出光纤直放站、泄漏电缆等覆盖技术,以解决路堑、隧道等多种地形的弱场实施方案.  相似文献   

14.
在铁路无线列车调度通信系统中,为解决铁路多弯处、大弯处、隧道群、长大隧道及山区地带等弱场强或无场强盲区的场强覆盖率问题,采用了450MHz单双工兼容无线列调,架设漏泄同轴电缆(LCX)和隧道中继器的方式.现对该系统施工中的LCX的配置、接续技术及其有关问题的处理,进行介绍.  相似文献   

15.
铁路无线列调系统是铁路通信系统的重要组成部分,关系到铁路行车安全。在山区铁路进行无线列调改造时,要结合山区地形,合理分配区间台安装位置和漏缆的挂设长度,确保施工完成后整个铁路线路有很好的场强覆盖,不存在区间弱场强,从而满足列车运行的安全和可靠。  相似文献   

16.
2002年以来,铁道部经过几年的论证、研究,决定借鉴欧洲先进国家铁路通信在GSM-R系统上的成功经验,在我国选择GSM-R作为铁路专用移动通信系统,替代原有的模拟通信系统.首批试点线路为青藏线、大秦线和胶济线,并在运营成功的基础上逐步在全国铁路干线和新建城际铁路推广使用.2008年,我国铁路进入高速发展时期,郑西、武广、沪杭、合武、石太高速铁路和沪杭城际高速铁路开通,北京、西安、武汉的GSM-R核心网建立并互联互通调试完毕,京沪、京石、石武、哈大高速铁路即将开通,京九干线铁路电气化改造,一些干线铁路电气化改造中的移动通信也采用GSM-R系统,我国GSM-R网络初见规模,其他铁路局相继也要建立核心网.GSM-R网络功能是通过无线场强覆盖实现,完成无线场强覆盖是GSM-R网络最基本的要求,直放站是解决无线弱场强区域覆盖的重要手段.  相似文献   

17.
蒲健 《铁道通信信号》2010,46(11):65-66
山区铁路无线场强覆盖存在许多盲区和弱场区,首尾电台通信系统能够较好地克服这些问题,提高通话质量,保证行车的安全。介绍首尾电台的组成和工作原理,总结故障判断及处理方法。  相似文献   

18.
针对山区铁路沿线地形复杂,深路堑、长大隧道多导致的弱场区场强覆盖问题,以成昆铁路米易至攀枝花段冉家湾隧道的数字直放站交织冗余覆盖工程为例,对数字直放站性能指标进行了测试验证,为后续工程实施奠定了基础,并提供有益的参考.  相似文献   

19.
秦沈线山海关至锦州南段多为丘陵地区,路堑较多,路堑地段,部分地区出现弱场区现象。为使路堑地段弱场区的场强覆盖达到良好效果,增设了太阳能直放站。考虑到首次在铁路应用,为减少失误造成的危害,在保证工程工期的前提下采取先试验后推广的方式进行。在秦沈客运专线典型地点 K113~K115进行了试验。  相似文献   

20.
通过研究GSM-R系统弱场覆盖现状、存在的技术难题,以及数字直放站工作原理及技术优势,总结出GSM-R系统弱场覆盖采用数字直放站的覆盖距离和组网方式,解决模拟直放站多径干扰和底噪抬升的问题,减少网络超时,提高GSM-R通信质量,保障铁路运输安全。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号