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传输设备 编辑
传输设备是连接交换机与交换机之间的通信线路。常用的传输媒介包括架空明线、电缆、光缆和无线电波等。
中文名:传输设备
外文名:transmission equipment
传输介质:电缆、光缆、无线电波
作用:延长传输距离
目前使用的传输系统有PCM准同步数字系列(Plesiochronous DigitalHicrarchv,PDH)、同步数字系列(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)等。
扩容原则
既有光传输、接入设备维护、调试、升级、扩容应坚持通信系统的可靠、稳定、安全运行,把升级扩容对既有设备的影响降到最低,保证正常的通信不能中断,确保扩容的效率与质量,扩容后最终容量应满足当地十万级以上用户需求,确保主要公路段和风景区信号覆盖。
扩容步骤
1、配置数据从网元上载,仔细分析告警,备份基于用户管理的数据库。
2、提前将相关待扩容设备所需调整业务的数据准备好。
3、更换单板(闭掉并移除旧单板→安装新单板→检查新单板→检测确保其正常工作)。
4、将已准备好的数据进行下发。
5、新基站扩容后,确定好各业务时隙码道配比,避免业务不通或者保护路径无效。
6、对扩容后数据是否正常进行观察与测试,待数据扩容正常、有效后扩容方可结束。
存在问题
现有对传输设备维护方式的弊端:
1、维修组织不严谨,随意性强
传输设备
电务采用年表和月表的维修模式。虽然工区都编制了年表和月表,但一天内—个机房检修的设备种类、项目繁多。没有那么多人员去盯控检修作业过程、验证作业效果。设备质量依靠检修人员的个人素质来保证,受检修人员的技能水平、情绪状况、及气候条件等诸多不确定因素的影响。仅—个机房一次的日常检修项目就达43项之多。2、现场人员技术业务能力参差不齐
普铁通信的维护人员平均年龄44岁以上,老龄化严重,部分工区职工甚至全是45岁以上。适逢电务段更新改造,传输、接人、数调全部更换成新设备,数据网为新增的设备种类。年纪偏大的职工学习能力大多较弱,新设备的学习和培训有—个循序渐进的过程。以传输和数据网为例,相当部分职工在新设备正式开通之后,还找不到传输设备的2M端口,不明白子网掩码的含义。
3、现场维护人员对新增传输设备安装地点不熟悉
有些车站最早到达和最晚出发的时间间隔仅有1个小时,而变电所、分区亭离车站距离较远,按要求进行检修作业后,赶不上回去的火车,也是导致部分职工不愿意按照通信维护规则的要求对传输设备进行维护的主要原因。
4、两网融合、电气化改造等增多
近年来,本段管内沪昆三改四、湘北环、两网融合、标准化建设等施工很多,切割防静电地板、光缆引人、焊2M头等使机房的粉尘大,清洁度下降,更容易发生防尘网堵塞。焦柳南线曾发生过10多个通信机房因湘北环施工粉尘过大,导致烟感探头被封堵,烟感告警长期存在。
5、本段无法掌握外单位机房环境温度情况
变电所和分区亭的传输设备所在机房属于供电段。这些机房都没有安装动环监控,通信维护人员不能直接掌握机房温度情况。经调查,这些机房的空调夏天经常未打开。夏天机房温度本就高,不开空调、不清洗防尘网或清洗不彻底,更容易导致设备单板异常升温。
维护措施
维护检修过程中,必须充分了解设备系统的组成、作业原理、信号流程等内容。同时,进行相关维护时,应全面考虑以下各类问题。
1、营造有利于设备有效运行的环境;具体涵盖了设备供电有无异常、机房内的温度及湿度、污垢处理情况等内容。只有注重这几个方面,设备运转时间才会更长,故障发生次数才会减少。通常而言,先进的通信设备在环境方面的要求特别高。
2、先进的通信设备一般不用开展日测试、月测试等一些复杂的调整测试作业,只要在一定时间内采用有效的监督控制方式做好预防性监视即可,如果未发现故障问题或没有特别严重的故障隐患,最好保持机器设备的固定不变,降低因人为因素造成的损坏。
3、在对设备检查及故障处理过程中,决不允许在有电的情况下插拔机盘与防静电。必须确保电源关闭后,才能插拔机盘,同时,实际作业时,应配备具有防静电功能的手套。
4、处理设备电路故障问题时,最常见的处理手段是将存在故障的插件或者插盘进行及时更换。条件允许的情况下,应事先备好容易出现损坏的插件和插盘。机盘具有较高的集成度、相关装配较为密集,并且使用的导线较细,工作人员不能自行修复,不然将会严重损坏整个机盘。一旦发现有故障盘的存在,必须第一时间告知生产商,命其全面修理。
5、现代通信设备中,软件技术发挥的作用越来越大。设备要想实现多样化功能,就必须相应的软件技术支持,否则将无法系统掌握先进的通信技术。
6、贯彻落实网络管理系统;现代通信系统中均具备健全高效的网络管理功能,其可以在业务运行过程中实现实时性指标的监测,同时准确监测具体的故障、判断故障的类型等,为预防性维护工作及故障的有效处理提供了重要保障。
功能多样化也可以称之为业务传输多样化,是把以往各个独立设备所实现的传输功能融合到单一设备当中,从而实现光缆芯占用数量的减少,同时也能够有效的提升传输线路的利用效率,增加单一线缆传输业务的类别。其中最为典型的融合实例是以太网和SDH之间的融合。功能多样化的优势在于,使得过去仅仅用于传输信号的设备具备了直接接入的功能,从而提升了整个设备的技术含量,使得以往因为分散的原因,一些由于接入成本太高而无法接入网络的边际用户也能够进行接入。另外,功能多样化的特点也为设备制造商提供了更多的商机,为了消除盲区且用最小的投入来实现网络覆盖。
2、产品小型化
这里所说的小型化实际上就是减小产品的外型,例如一些收发器和信号延伸器已经变的非常小,不管是SDH、PDH制式还是以太传输,都变成了单板化。产品小型化所形成的最为直接的影响就是能够有效的降低制造商的材料成本,同时也会降低匀速费用,进而有可能降低产品的价格,提升产品的性价比。而对于运营商来说,在进行站点延伸时,就无需建设机房,直接挂在建筑物墙壁上就可以使用,并且能够实现远程监控,进而大幅度的降低投资成本。
3、传输一体化
传输一体化技术主要体现在以下几个方面:首先是把相同速率的单板机集成一体,从而进行整体的管理和监控,在供电的问题上,可以采用集中供电的方式,也可以采用分散供电的方式。当然这里所说的一体化,绝不仅仅是物理上的结合,而是利用管理和监控系统使之成为一个有机的整体。其次是把不同速率的接口板进行集合,可以通过分插技术来对于电路进行有效的分配,使得整个管理和监控系统变的更加完善,这种形式用来组建一些对于容量要求较低的局域网非常便捷。
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