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井下通信方案

井下通信方案

井下通信方案1. 引言在一些特殊的场景中,如井下矿山、高海拔地区、洞穴探险等,常常无法使用传统的通信方式进行沟通。

因此,设计一套可靠、灵活的井下通信方案变得尤为重要。

本文将介绍一种基于无线电波的井下通信方案。

2. 方案概述井下通信方案采用无线电波的传输方式,使用无线电设备和特殊的传感器来实现双向通信。

该方案具有以下特点: - 适用范围广:可以应用于矿山、高海拔地区、洞穴等多种特殊环境。

- 双向通信:可以实现双向语音通话和数据传输。

- 高度可靠:采用先进的信号处理和纠错机制,保证通信质量稳定可靠。

- 灵活性强:可根据不同环境需求进行灵活扩展和配置。

3. 系统架构井下通信方案的系统架构如下所示:+--------------+| 井下节点1 || 传感器1 |+--------------+|WiFi信号传输|+--------------+| 无线中继1 |+--------------+|无线信号传输|+--------------+| 无线中继2 |+--------------+|无线信号传输|+--------------+| 井下节点2 || 传感器2 |+--------------+井下通信方案主要由井下节点和无线中继组成。

井下节点包含传感器和无线电设备,用于采集数据并将数据发送给无线中继。

无线中继负责接收来自井下节点的数据,并通过无线信号传输到另一个无线中继或者地面站点。

4. 井下节点井下节点是井下通信方案的核心组成部分,它包含传感器和无线电设备。

传感器用于采集井下环境的数据,如温度、湿度、气体浓度等。

无线电设备用于将采集到的数据通过无线信号传输给无线中继。

井下节点的主要特点如下: - 小巧轻便:井下通信环境复杂,井下节点需要设计成小巧轻便的形态,以适应狭小的空间。

- 低功耗:由于通信设备需要长时间工作,井下节点需要具有低功耗的特点,以延长电池寿命。

- 高抗干扰能力:井下环境噪声干扰较大,井下节点需要具有较强的抗噪声干扰能力。

煤矿井下应急救援无线通信设计

煤矿井下应急救援无线通信设计

煤矿井下应急救援无线通信设计一、WiFi技术下的煤矿井下应急救援无线通信系统设计所谓WiFi,其实就是一种现代化短距离无线网络传输技术,可以在一定范围内接入互联网的无线电信号,也属于一种无线相容认证。

WiFi其实是由WECA(无线以太网相容联盟)宣传的业界术语。

在迅猛发展的无线通信技术中,尤其是相继出现的IEEE802,11g,IEEE802.11A等标准,WiFi逐渐成为IEEE802.11标准系统称谓。

其应急救援无线通信系统的主要组成部分,也就是其无线通信信道,通过计算机上的WIFI链路中心节点FFD1,就可以把救援人员的控制命令进行发送,直接发送到小车上的RFD采集终端。

借助于WIFI技术的自组网功能,其新投放的节点会在其2个节点通信距离大于通信范围之后,直接在WIFI网络中加入,并成为其中间路由节点,通常对其通信链路产生延伸作用,对其正常运行提供有效保证。

之后会继续将一些其他节点进行投放,在对其链路进行建立过程中,其救援前端的各种参数也会通过采集终端进行传送,救援中心就可以依照这些参数,对其具体的救援工作进行合理的安排。

(一)煤矿急救通信结构在煤矿井下发生灾害的时候,就需要立即将井下电力供应全部切断,其灾害现场环境具有一定的复杂性,所以,就结构而言,救援通信系统的构建主要包括井下指挥中心、无线救援通信系统以及地面指挥中心3部分。

具体救援系统结构见图1,个人终端、井下指挥中心与中继台共同组成煤矿井下无线救援通信系统。

就无线网络通信技术而言,煤矿急救通信结构属于无线与有线通信共同结合的紧急救援系统。

因为煤矿井下有着非常特殊的巷道结构,在具有局限性空间中进行无线信号的传输,所传输的距离接近地面。

所以在进行个人终端设计时,通过功放模块的增加来加大无线网络传输距离。

此外,在井下指挥中心与个人终端间,依照现场需要,添置中继台。

(二)井下个人终端设计在煤矿井下,语音模块、环境参数采集模块、图像采集模块、液晶显示模块、WiFi模块、键盘输入模块、MCU处理模块以及无线功放模块等共同组成个人终端硬件。

浅谈无线通信系统在矿井中的方案

浅谈无线通信系统在矿井中的方案

浅谈无线通信系统在矿井中的方案1 矿用无线通信系统介绍1.1 系统构成系统由IP交换机、光纤交换机、矿用环网接入器、矿用DSL接口、矿用基站、矿用本安手机及其它配套设备所组成。

系统按实际使用要求,通过增加或减少基站的数量,改变无线覆盖范围,可实现大区域或小区域的无线通信。

1.2 系统特点系统可与矿井安全监控系统等共用井下工业以太环网,无需额外建设专用的语音传输线路,可减少线路建设资金的投入;系统通信设备采用标准TCP/IP协议,具有远程WEB管理功能;无线速率可达54 M,可实现语音数据图像的综合传输;可实现井上井下通讯一体化、有线无线一体化、调度通讯行政通讯一体化,用户井上井下漫游;无线Mesh级联技术,可满足特殊区域的应用;组网灵活;覆盖方便;采用开放的WiFi协议;无线基站、手机等设备均采用本安型设计;WIFI单模、WIFI+GSM双模双待等多款手机终端可选;系统可通过网关设备与调度系统或公共电话网络无缝连接。

2 系统主要功能2.1 调度功能单键直呼用户;强接用户;强拆用户;强插用户;用户、中继保留,系统具有电脑话务员功能;会议功能;热线、夜服功能;会议成员随时设定,并且具有掉电保护功能。

2.2 交换机互联功能无线通信系统具有模拟中继和数字中继两种方式与其它交换机相连的功能。

模拟中继标配8路,可根据实际需要通过增加模拟中继板的方式增加模拟中继数量;数字中继16路。

数字中继可采用七号信令、中国一号信令或ISDN-PRI信令与其它交换机互联互通。

2.3 井下电话扩展功能系统内部的调度中继功能单元可直接接IP电话,或者通过将矿用电话网络接入器挂到井下环网上,扩展出本安电话终端。

此功能提供了方便、经济的方式来扩容井下电话的容量。

2.4 调度台功能调度系统是一种特殊的PBX系统,广泛应用于各种生产企业中。

除具备一般PBX系统的功能外,调度系统不同于一般PBX系统的地方在于其拥有调度这种类型的用户。

调度用户不同于普通用户的地方在于其可以实现一些特殊的呼叫处理以及可以对普通用户和中继进行监控。

矿用无线通信系统两种解决方案分析

矿用无线通信系统两种解决方案分析

矿用无线通信系统两种解决方案分析思绪在键盘上跳跃,关于矿用无线通信系统的解决方案,仿佛一幅幅画面在脑海中浮现。

下面,我就来为大家详细分析两种主流的解决方案。

是基于Wi-Fi技术的矿用无线通信系统。

想象一下,在深邃的矿井中,Wi-Fi信号如同一条无形的纽带,将地面与地下连接起来。

这种方案的优势在于,Wi-Fi技术已经非常成熟,设备成本相对较低,而且覆盖范围广,可以满足矿井内各种通信需求。

一、Wi-Fi技术矿用无线通信系统1.优势分析(1)成熟技术:Wi-Fi技术在民用领域已经广泛应用,设备和技术都非常成熟,为矿用无线通信提供了稳定的技术保障。

(2)成本较低:相较于其他无线通信技术,Wi-Fi设备的成本较低,有利于降低矿用通信系统的投资成本。

(3)覆盖范围广:Wi-Fi信号具有较强的穿透力,可以在矿井内实现较广泛的覆盖范围,满足各种通信需求。

2.劣势分析(1)信号干扰:在矿井内,由于环境复杂,Wi-Fi信号容易受到干扰,影响通信质量。

(2)安全隐患:Wi-Fi信号易被非法接入,存在一定的安全隐患。

我们来分析第二种方案,基于LoRa技术的矿用无线通信系统。

LoRa技术是一种低功耗、远距离的无线通信技术,其优势在于信号传输距离远,抗干扰能力强,非常适合矿井这种复杂环境。

二、LoRa技术矿用无线通信系统1.优势分析(2)抗干扰能力强:LoRa技术采用独特的调制方式,具有较强的抗干扰能力,适合矿井这种复杂环境。

(3)低功耗:LoRa设备功耗较低,有利于降低矿井通信系统的能耗。

2.劣势分析(1)成本较高:相较于Wi-Fi技术,LoRa设备的成本较高,投资成本较大。

(2)技术普及程度较低:LoRa技术在民用领域普及程度较低,相关设备和技术支持相对较少。

在分析完两种方案后,我们来对比一下它们的性能。

从传输距离来看,LoRa技术的优势更为明显。

在矿井这种复杂环境下,信号传输距离远意味着可以减少通信设备的布置,降低系统投资成本。

煤矿井下无线通讯系统设计方案

煤矿井下无线通讯系统设计方案

煤矿井下无线通讯系统设计方案工程概况1、概述:针对矿区信息化建设需求,XX设备有限公司根据多项技术对比论证结果,以及现场实地勘察,研制了基于统一标准的工业以太网结构的通讯系统。

本系统以光纤有线网络为骨干,以无线网络为延伸,在井下设立若干基站,通过无线通讯手段,从而实现生产调度管理及信息交流等功能。

并为实现位置监测与管理、数字化视频监控以及各种井下传感器数据的统一采集与综合处理,提供了一个共用的平台,为实现语音、定位、视频、数据的多网合一,以及生产调度、应急救援、安全监控与督察提供了良好的应用基础。

2、系统配置根据要求井下无线通讯系统在井下、地面共计安装( )套基站。

其中( )套井上基站。

井下基站分布在各大巷重要入出口、采区的顺槽、皮巷、硐室等处。

主要工程数量(一)、地面设备安装(1)、井下电源、基站、交换机安装(2)、光纤、电源线的铺设(二)、井下设备安装井下分站安装分布表((三)、具体施工1、井底主光纤的铺设井下主交换机到机房的主光缆铺设2、井下基站的安装井下基站的安装固定3、井下电源的安装井下电源的安装固定4、各基站到交换机光纤的铺设主要敷设基站到交换机,交换机到交换机之间光纤的铺设。

5、井下电源的取电主要敷设各个电源到取电点的电源线(四)、施工细节施工必须按照标准化矿井建设进行。

线缆施工:走线要分清层次,标准挂钩,过顶处特别注意美观、MHYVP1*2*7双绞线缆过顶要用pvc管穿,无挂钩处要亲自打线缆钩。

分站安装施工:分站按先期定好位置施工,连接线用pvc管穿,电源尽量安装在变电所内。

固定要牢固、美观。

二、编制依据1、XX矿井下作业人员管理系统设计方案。

2、XX矿井井下作业人员管理系统设计图纸。

3、国家、有关部门及区域性规范、规定、技术标准、安全操作规程。

4、已建成的类似工程的经验。

三、工期及施工进度计划根据本工程的工程量以及其他其他交叉施工配合情况等因素,工期预计为( )天。

施工日期从年月日至年月日止。

024矿用无线通讯系统设计方案

024矿用无线通讯系统设计方案

024矿用无线通讯系统设计方案矿用无线通讯系统设计方案1煤矿无线建设需求1.1 通信需求煤矿通信需求:当前需要建设一套稳定可靠的无线调度通信系统,来提高煤矿的生产调度水平和安全性。

并能够搭载该系统能融合高速数据传输,为后期打造智能化、数字化矿井搭建先进、稳定、可靠的系统平台。

为了提高煤矿的生产调度水平和安全性,结合煤矿的实际情况和业界的最先进的科学技术,提供基于LTE技术的无线调度通讯系统,组建矿区无线调度通信专网,实现井上井下的移动通信,提供语音、视频通话和高速的数据传输。

为煤矿数字化矿山建设提供统一的移动高宽带信息平台,进一步实现煤矿生产管理智能化、移动化,推动国内煤矿向数字矿山演进。

该系统的应用可有效提高煤矿业生产管理信息化的水平,提升该矿的通信效率和调度水平,提高矿井作业人员的安全和整体管理工作效率。

2矿用无线调度通信系统技术分析2.1 矿用无线通信技术分析目前市场上应用较广矿用无线通信技术,包括:WIFI无线通讯系统、3G 无线通讯系统(TD-SCDMA)。

本次拟采用4G通信的技术,现对于4G通信技术做了如下分析。

对各矿用无线通信系统进行技术分析,如下表所示:根据上述分析:1) WIFI的主要优点:数据传输速度较快;主要缺点:语音质量较差、业务移动性较差,小厂家众多不掌握核心知识产权,服务参差不齐。

2)TD-SCDMA的主要优点:语音通话质量高、业务丰富、业务移动性好、大众技术、产业链完整丰富、中移动开放接口的情况下,可以与公网互通、一机漫游。

主要缺点:在传输高清视频时数据传输略有不足。

3) LTE(4G)具备WIFI和TD-SCDMA(3G)的优点,具有数据带宽大、业务移动性好、抗干扰性高等优点,能够充分满足井下的无线通信的需要。

在特殊地点的视频如井下机车运输的无线视频监控,具有其他制式不可比拟的优势。

4) LTE(4G)作为通信的发展方向,为煤矿数字化矿山建设提供高速数据通路,充分满足煤矿的无线通信需求。

KT18井下无线通信方案

KT18井下无线通信方案

×××矿KT18井下无线通信系统技术建议书目录第一章概述 (3)一、编写目的 (3)二、KT18系统特点 (3)三、技术优势 (4)四、业务优势 (4)五、服务优势 (5)六、终端设备的优势 (5)七、高性价比 (5)八、缩略语定义 (5)九、参考资料 (6)第二章系统总览 (7)一、需求及规模 (7)1.1 覆盖区域: (7)1.2 无线设计容量: (7)二、网络概况 (7)三、射频规划原则 (7)3.1 覆盖优先级别 (7)3.2覆盖方式 (7)3.3频率计划 (8)3.4系统设计原则 (8)3.5基站提供话务的计算 (8)四、用户忙时平均话务量 (9)五、呼损的设定 (9)六、KT18网络设备描述 (9)第三章贵矿KT18系统设计 (11)一、覆盖区域界定 (11)二、无线覆盖及话务量设计 (11)三、基站控制器设计 (11)五、COT传输链路的设计 (11)六、系统设备配置表 (12)七、网络结构图: (12)八、扩容技术方法: (12)九、手机规格 (12)第四章网管系统设计 (13)一、KT18网管网络的设计 (13)二、贵矿网管结构 (13)三、NETMAN网管系统特点 (13)四、系统功能 (14)1、配置管理 (14)2、故障管理 (14)3、性能管理 (14)4、系统管理(安全管理) (15)附录一:KT18频率分配表......................................................................错误!未定义书签。

附件二:ERLANG-B表...........................................................................错误!未定义书签。

附录三、基站线路技术指标..................................................................错误!未定义书签。

煤矿wifi无线通讯系统设计方案

煤矿wifi无线通讯系统设计方案

煤矿wifi无线通讯系统设计方案随着现代化科技快速发展,各行各业的生产工作对于数字技术的应用越来越重视。

在煤矿行业中,通讯是一项至关重要的工作,保障了工人们的安全和生产效率。

而在煤矿中安装wifi无线通讯系统,则是现代科技的一种应用。

本文将就煤矿wifi无线通讯系统的设计方案进行探讨,并提出相应的解决方案。

一、煤矿wifi无线通讯系统的意义和目的煤矿是一个危险性较高的工作场所,特别是在井下作业环境。

通讯可以极大地提高作业的安全性。

煤矿wifi无线通讯系统的目的在于极大地提高沟通和数据传输的速度。

安装这一系统后,工人们可以使用智能手机或电脑随时随地与上层通讯,接收必要的通知和信息。

与此同时,也能快速地传输数据。

因此,安装煤矿wifi通讯系统不仅能保障工人们的安全,同时也能很大程度提高工作效率。

二、煤矿wifi无线通讯系统的设计要点1.基础设施建设在煤矿应用wifi通讯系统时,需要先做好基础设施。

其中包括设备的安装,信号的覆盖区域,以及信号强度等。

建设过程中需要注意不同地域地形的影响,根据实际情况进行调整。

2.网络安全网络安全是必不可少的部分,尤其是在煤矿中传输涉及到生产生活的信息更是如此。

系统的管理员应建立合适的安全机制,加密通讯信道,以确保数据安全。

同时,应注意维护网络设备,确保其安全性不会遭到破坏。

3.通讯设备选择在选择通讯设备时,要考虑到其可靠性和提供的信号覆盖范围。

优质通讯设备可以确保稳定的信号,提高数据传输的效率。

同时,这些设备应该具有强大的处理能力,可以支持大量数据的同时运作。

三、煤矿wifi无线通讯系统的优点和应用场景1.优点煤矿wifi无线通讯系统具有许多优点。

首先,可以快速极大地提高通讯速度和数据传输效率。

这意味着在应急事件出现时或者紧急通知的情况下,工人们可以从上层得到及时的指示和处理建议。

另外,这一系统也可以在办公室和井下提供重要的信息和数据,进一步提高生产效率。

最重要的是其能够保障工人的安全,提高整个工作场所的可靠性。

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煤矿井下无线通信系统综合解决方案煤矿井下无线通信系统综合解决方案-03-04 随着国家和政府对煤炭行业安全生产的日益高度重视, 企业的安全可靠的通信系统建设也被列为所有工作的重中之重。

中兴通讯作为通信设备提供厂商, 依靠自身强大的通信产品研发能力专门为煤炭行业研制开发出了性能质量优越, 功能应用全面的井下无线通讯系统和终端设备, 提出了一整套安全、经济、先进、有效的综合通信网络解决方案。

一、用户需求近几年煤炭企业频繁发生重特大安全生产事故, 给国家和人民带来巨大的生命财产损失, 政府和企业因此共同将煤矿安全生产的信息化工作提上空前的高度。

煤矿企业的调度通信和行政通信系统经过多年建设和发展, 虽取得了较大的成效, 可是缺乏成熟的井下移动通讯解决方案。

矿井工人和工作人员的实时无线语音数据通信要求非常迫切, 井下人员所处位置更新、井下生产的动态数据上报、地面通知的实时下达等都显示出井下通信系统业务的特殊性和重要性。

根据这些业务要求, 中兴通讯开发出了基于PHS(无线公话系统)技术的、专门用于井下安全生产的通信系统KT25 型设备。

该系统设备能够解决矿井语音通信、人员监测、定位、数据传输等的综合应用问题。

网络结构网络拓扑结构如下ZXPCS 系统由核心控制设备 CN 、操作维护中心OMC 、基站控 制器CSC 、基站CS 和无线移动终端 PS 组成。

CN 经过七号信令 或者中国1号信令和原PBX 相连。

从结构层次上分,中兴防爆 PCS 系统由无线接入层、 核心控制层和业务提供层构成: 1)无线接入层: 由基站控制器子系统iCSC/CSC 、基站CS 和终端PS 组成,为 PHS 用户提供无线接入的通道。

集成基站控制器 iCSC提供内部F5TN Hl FI/AIIC ILP/P IGW/SSP CMC S TCP ;IP T 亘甘理巌QCFM 沁 /J ! R定征业务言理平台接口与交换单元相连, 使用户经过本地网进行话音的呼入呼出控制提供集线控制功能。

从交换单元输出的信号在集成基站控制器进行数字复用和协议处理后, 经过光纤、微波或铜缆传输链路传送至基站控制器CSC。

iCSC的交换网板是8K x 8K的,允许接入基站控制器数为50, 最大可到64, 系统最大话务量为1350Erl, 忙时呼叫次数BHCA 达到135K。

基站控制器CSC的功能是对基站CS进行控制,执行信令转换、分配话音和信令时隙, 提供话音路径的集线处理, 实现本地各基站之间的漫游切换, 同时对多个基站进行动态频率分配和信道分配,并配合系统完成移动用户的鉴权结果比较。

CSC向iCSC提供2M接口,向基站CS提供ISDN接口完成话音路径的集线处理,实现本地CS之间的漫游切换,CSC从PCM中提取同步时钟,同步所有的CS。

基站CS是无线收发单元,是用户与CSC之间的通信传输中继站,CS与手机之间的无线链路采用基于RCR STD-28 Ver.3标准的PHS 技术。

基站由基站控制器接口、自适应阵列控制部分、自适应阵列DSP 处理调制解调部分、发射机阵列、接收机阵列、天线开关和天线阵列组成。

当前中兴通讯ZXPCS 系统提供20mW、200mW、500mW 室内、室外、增强型、智能型基站, 可满足不同特性化组网需求。

移动终端PS包含基于PCMCIA接口的数据适配器和移动手机。

手机具有通话时间和待机时间长、重量轻等特点, 在网络支持前提下, 可支持语音信箱、短消息业务、手机上网业务和手机之间的直接对讲功能, 数据适配器配合笔记本电脑等数据终端设备可实现基于无线市话系统PHS 的数据接入服务。

需要说明的是, 煤矿井下是高危场所, 设备的使用需要进行防爆处理。

ZXPCS 产品井下部分系统已经完全经过国家防爆安全认证MA (煤安)认证,能够放心在井下使用。

当前防爆PCS系统井下基站控制器KTW17 和基站KTW15 采用隔爆外壳的防爆形式。

在这种防爆形式中, 将能够引起爆炸的电气设备元件封闭在一个外壳内该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力而不受损坏, 或阻止内部火焰经过壳内任何接合面及各结构开口向外部爆炸性环境传播。

中兴防爆PCS系统终端KTW16产品采用本质安全型防爆方式, 在这种防护形式中, 所有电路的设计均作到: 符合设计规范而电气地和机械地、或在规定的故障条件下所产生的任何火花或热效应均不能引起规定的爆炸混合物引燃。

另外整个井下防爆系统还包含KDW56 矿用基站控制器电源箱和KLT13 矿用无线基站线路延伸器等。

2)核心控制层:主要设备为互连互通网关IGW, 为网络提供统一的业务控制平台, 完成话路接续和呼叫控制, 实现PS 手机在网络内部无线切换控制、系统与外部网络的MAP 信令协议处理、网络的互连互通、以及与业务提供层之间的协议处理和连接。

IGW 采用模块化结构设计, 具有良好的可扩展性, 其呼叫处理能力为2700K, 提供2400 路E1 电路中继、640 条信令链路。

同时大量应用新技术, 具有64K X 64K中心交换网和16K X 16K外围交换网模块,可提供SDH 接口, 节省综合投资。

核心控制层另外主要的设备是归属位置寄存器HLR/AUC, 作为中央数据处理中心, 主要完成用户数据的处理, 提供到交换中心、业务处理中心接口和协议处理功能, 为系统提供用户的相关信息, 包括用户基本业务签约信息、补充业务签约信息和用户的位置信息等内容, 而且提供了用户安全管理功能。

HLR 系统能够下联多个IGW, 以共用同一HLR 数据库。

HLR 的系统容量是 1 20万用户, 对于扩容也非常简便易行, 七号链路处理能力为单模块48条、多模块192条,系统消息丢失概率P< 10-7,信息检索时延w 1000ms( 95%概率),登记时延w ms( 95%概率)。

3)业务提供层:业务提供层是网络中最复杂的组网部分, 包括短消息中心、智能网系统、定位系统、HLR 后台系统、无线侧和网络侧后台网管中心( OMC-R 和OMC-S)和现有应用服务器(外部SME)等。

该层是多业务实体的集合, 是用户业务的服务源。

短消息中心SMC 经过No.7 号信令方式与IGW 互联, 经过SMPP 代理与所有内部外部短消息实体SME 互联, SMC 也包含其操作维护中心。

智能网协议是基于CAMEL II 的, 系统平台包括SIU、SCP、SCEP、SMP(带SMAP)和VC 等网元, 具有良好的拓展性, 提供目标网方式和叠加式方式, 提供对全网进行智能网建设的解决方案。

定位系统平台和短信中心以点对点协议SMPP通信,经过No.7方式与iCSC 或者CSC相连。

HLR后台系统由HLR数据库服务器、MAP 处理机及其后台维护服务器组成, 逻辑上的构成情况如图所示, 物理上常常把HLR 前台部分与IGW 合在同一机架。

网管中心OMC-S 主要负责管理IGW 的操作维护和话单转换传送分拣任务, OMC-R负责iCSC和CSC 的操作维护。

SME 一般在煤炭行业中主要包括语音信箱VM 、工单管理Server、定位业务平台等。

HLR、SMC、SCP、OMC-S、OMC-R 对应五个以太网子网, 分别由五台ZXR10 路由器划分隔离, 并上联到ZXR10 交换机, 与IGW、iCSC 和CSC 进行TCP/IP 连接。

计费中心Billing Center 经过防火墙与ZXR10 交换机互联, 对SMC、OMC-S 中的短信、语音话单进行提取处理,对SCP中的用户智能业务话单进行提取处理。

三、行业应用中兴通讯防爆PCS系统是建立在中兴通讯电信级ZXPCS系统上的专网通讯产品。

当前中国电信和中国网通在全国300余个地市都已建设了PHS通信网络,整体网络容量突破9000万线,用户数量达到7000 万线。

中兴通讯、UT 斯达康、青岛朗讯是主要的三家设备提供商。

而且在短短几年时间, ZXPCS 系统就获得了国内大量的市场份额, 网络覆盖全国24个省133个地市, 容量达到4500 万线, 并相继在广州、上海、南京、天津等大城市开通建设为各地的电信公司提供了优良的网络性能, 创造了良好的经济和社会效益。

由此可见ZXPCS 系统已经发展的相当成熟稳定了, 决心进一步满足专网市场的需求。

设备系统小型化之后, ZXPCS 系统能够为企事业单位、会展中心、金融中心、石化、冶金和医疗等集团用户提供无线用户小交换机功能。

系统可提供所覆盖工作区域内的移动服务, 工作人员不必担心离开办公桌而无法接听电话。

无线用户小交换机安装方便, 免除了布线工程的投资, 工作地点改变无需更改分机号码, 因而也无需重新布线。

ZXPCS 系统可提供丰富的业务, 包括:1、支持定位业务: 位置服务( LBS--Location Based Service) 又称定位服务, 是经过无线网络获取移动终端用户的位置信息( 经纬度坐标) , 在电子地图平台的支持下, 为用户提供相应服务的一种增值业务。

在煤矿井下的应用, 能够实现的功能包含:( 1) 经过基于GIS 技术的地理信息实时显示、查询井下情况: 确定任一时间井下或某个地点的人数, 井下人员定位以及人员的名单, 方便调度中心可快速正确的电话联系该人员, 这实质上也实现了利用定位业务实现考勤管理的功能; 确定每个人在井下任一时间的活动轨迹; 查询有关人员在任一地点的到/离时间和总工作时间等等一系列信息, 能够督促和落实重要巡查人员( 如瓦斯检测人员、温度检测人员、排风人员等) 是否按时、到点的进行各项数据的测试和处理, 从根本上尽量杜绝因人为因素而造成的相关事故; 可实现多点共享, 供多个领导同时在不同地点查看;( 2) 一旦发生各类事故, 能立即查出有多少人遇险, 遇险人员的所处位置和名单。

2、支持短消息业务: 包括盲区呼业务、工单管理业务和井下设备状态监控和自动控制业务:( 1) 当用户关机或不在服务区时, 未接来电号码存储在短消息中心。

用户重新位置更新时, 未接来电号码以短消息或语音的方式通知用户; (2)中兴防爆PCS短信平台提供标准SMPP协议接口,能够和后台的工单管理服务器经过SMPP协议连接,实现利用短信方式如群发功能实现工单发送、接收和确认;( 3) 利用短信实现部分井下设备的状态数据监控和设备自动控制。

井下需要监控和自动控制的设备增加PHS无线接口,经过短信方式和短信中心连接,短信中心经过SMPP接口和后台的数据采集服务器以及控制台连接, 从而实现数据的定时采集以及人工远程控制。

3、支持和固定电话捆绑: 实现一号双机, 即广域双振铃业务。

4、支持数据业务: 当前支持基于PIAFS 协议的数据业务, 可支持32kbps、64kbps 的数据接入服务。

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