文昌油田散射线路宽带接入改进方案
油田无线覆盖传输系统方案

油田无线覆盖系统方案(某油田无线覆盖系统)深圳安信网络系统有限公司2011年8月目录:一、项目背景二、系统分析三、系统结构图四、产品介绍五、设备清单一、项目背景随着油田自动化信息系统建设,油田内部从以前粗放式管理向信息化管理过渡,逐步加强了对采油到输油过程的集中管理,要求建立包括油井远程视频监控、配电线路自动化系统、输油管线泄露监测、集输站库自动化监控等多系统的监控平台,其目的是利用现场监控系统,实现数据源头自动采集,借助油田现有网络资源自动加载到厂级实时数据库,为各级管理部门应用提供开放的数据平台,使生产和管理人员及时控制和掌握生产动态,从而实现整个生产过程的自动化;并可以对取得的实时数据进行统计、分析、优化,从而为保证生产设备正常运转、降低生产成本提供重要依据。
相对应传统的有线上网,无线上网有众多的优点,如:1、无线wifi上网是众多手持移动终端的标配,如:智能手机,PDA,平板电脑等,为随时随地实现远程调度,信息传输,共享,管理提供便利的无线传输服务;2、相对于油田复杂的恶劣环境来说,无线相比有线有施工容易,省掉很多拉线布线的繁琐(油田有些地方根本无法布线),基本一台基站设备就可以覆盖大范围的区域;3、软硬件维护简单,安全便利;二、系统分析典型的油田远程无线智能管理系统分析得知:1、环境介绍:油田地域广,各个油井距离远,分散在多个地方,传统的现场作业调度不能很好地集中管理起来;环境复杂,周围工作环境温度,湿度,气体等都比较恶劣。
要实现数现场管理数据,监控数据,电力调度,机械工作信息等都需要回传到管理控制中心,如果通过传统的有线布线来实现,会遇到布线繁琐,施工困难,而且不能随地进行信息采集传输管理;如果通过现在成熟的WLAN无线系统进行组网的话,可以免除像有线组网的那些布线繁琐,布线困难等,可以实现随时随地进行各种业务数据的智能话实现。
2、系统需求:根据大型油田智能管理系统的需求分析,油田WLAN远程无线覆盖传输智能管理系统的基本基本由三部分组成:前端业务数据采集系统(包含供电系统,设备控制业务,语音数据业务,视频监控业务) 无线传输系统(包括无线WIFI终端,如:智能手机,PDA,平板电脑等;无线基站覆盖系统;无线网桥传输系统)后端管理控制指挥中心系统(包括语音视频显示,控制服务系统;设备信息显示、处理、调度系统;数据存储管理等各种服务器)该方案系统是专门针对油井所在地区的地理特点,可以结合当地的地理环境而推出的一套完整的安全管理综合治理“油田远程数字无线覆盖传输系统”解决方案。
文昌油田群信息一体化组网研究与应用

文昌油田群信息一体化组网研究与应用钟志明【摘要】本文主要是研究文昌油田群网络的应用,重点是的研究文昌油田群的海上采油平台间的综合组网以及信息一体化整合的研究.【期刊名称】《电子制作》【年(卷),期】2015(000)010【总页数】2页(P103-104)【关键词】文昌油田群;综合组网;信息一体化【作者】钟志明【作者单位】中海油信息科技有限公司湛江分公司广东湛江 524057【正文语种】中文文昌油田群是中海油自营的海上油田,随着中海油在该海域不断的勘探、钻井、开采,目前已经形成了以FPSO116储油轮为核心的油田群,文昌油田群同时也是中海油在南海发展的重点区域。
随着文昌油田海域业务的不断扩大,平台间的网络等资源也越来越紧密,网络结构也越来越复杂化;一个功能强大的综合组网一体化的需求也呼之欲出,以改善目前文昌油田群网络出现的瓶颈,为油田群提供更好的网络服务。
本文重点是研究目前文昌油田群的网络资源现状,根据现状来提出一些合理性的建议以及一些远景规划,以满足文昌油田群未来网络发展趋势的使用。
目前,文昌油田群目前是由一条FPSO储油轮及8个井口采油平台构成。
各平台、储油轮之间有直接或间接的海底光缆进行连接,各平台之间网络主要通过华为的SDH以及光纤收发器进行连接。
1.1 目前文昌油田群的网络资源主要有以下几个方面的内容:1)文昌油田群办公网络文昌油田群的办公网络主要指的是油田群之间的局域网资源共享、油田群办公电脑局域网及互联网业务等办公网络资源。
2)文昌油田群中控网络传输业务文昌油田群中控网络传输业务指的是文昌油田群自动化控制生产系统的网络传输业务内容,涵盖ABB、HONEYWELL等中央自动化控制系统,这些系统对网络的可靠性要求很高,并且要求基本都是点对点的透明传输通道,以避免网络的不安全性对中央自动化控制系统产生的干扰。
3)CCTV视频监控系统CCTV视频监控系统在每个采油平台均有自己的独立系统,含有硬盘录像机、矩阵、控制键盘等设备,目前各个采油平台的视频监控系统通过IE访问以实现在局域网内实现信息媒体资源共享。
文昌市人民政府办公室关于印发2017年文昌市通信网络基础设施清网排障工作方案的通知

文昌市人民政府办公室关于印发2017年文昌市通信网络基础设施清网排障工作方案的通知文章属性•【制定机关】文昌市人民政府办公室•【公布日期】2017.05.22•【字号】文府办〔2017〕149号•【施行日期】2017.05.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】通信业正文文昌市人民政府办公室关于印发2017年文昌市通信网络基础设施清网排障工作方案的通知文府办〔2017〕149号各镇人民政府,各农场,市政府直属各单位,省驻文昌各单位:经市政府同意,现将《2017年文昌市通信网络基础设施清网排障工作方案》印发给你们,请结合工作实际,认真组织实施。
文昌市人民政府办公室2017年5月22日2017年文昌市通信网络基础设施清网排障工作方案为认真贯彻落实《海南省人民政府关于印发海南省信息基础设施建设三年专项行动方案的通知》(琼府〔2015〕66号)、《海南省通信管理局海南省工业和信息化厅关于协调解决2017年信息基础设施建设具体问题的函》(琼通信联〔2017〕67号)精神,大力开展通信网络基础设施清网排障工作,加大信息基础设施建设力度,提高网络的覆盖范围和服务水平,为我市各行各业大数据、“互联网+”的发展提供高速宽带信息网络支撑。
结合我市实际,制定本方案。
一、目标任务信息基础设施是现代化基础设施体系必不可少的重要组成部分,是经济社会发展的重要基础和标志,是维护社会和谐稳定、应急突出和加强社会管理的重要支撑。
各单位务必提高认识,切实增强责任感和紧迫感,积极配合各电信运营企业、中国铁塔文昌办事处,采取有力措施解决我市信息基础设施建设存在征址、报建难、群众因害怕辐射阻挠征址、施工以及索取高额赔补偿费等突出问题,加快推进信息基础设施建设,进一步提升我市信息网络服务质量和水平。
并于2017年6月30日前完成协调解决《文昌市2017年通信网络基础设施存在问题责任分解表》(见附件)的75个突出问题,全面完成省下达的2017年通信网络基础设施清网排障工作任务。
油田McWiLL无线宽带接入系统传输技术探究

油田McWiLL无线宽带接入系统传输技术探究摘要:当前许多油田监控系统的主要的传输方式采用的是无线通信,其中最主要的就是McWiLL无线宽带接入系统传输技术的应用,其是一种具有完全自主知识产权的全IP移动宽带无线接入系统,不仅可以通过移动语音业务,还可以提供超大容量的移动宽带数据,这样就能够提供无线宽带接入方式来为油田单井的视频监控和数据采集形成便利。
本文对油田McWiLL无线宽带接入系统传输技术进行了探究。
关键词:油田McWiLL 无线宽带接入系统一、引言在油田的生产过程中,为了切实的保证偏远油井的安全生产,油田需要对油井进行远程视频监控,还要对相关的生产数据进行采集。
因为一些偏远油区装置距离油田总部是比较远的,如果通信使用有线的方式,这样不仅施工比较困难,而且施工的周期比较长,灵活性也比较差。
而无线通信方式不仅成本比较低,而且其建立物理链条简单易行,还能够根据现场的实际情况对建设方案进行调整,具有很好的灵活性,还具有很方便的系统功能扩展,所以McWiLL无线宽带接入系统传输技术对于偏远油区来说特别的使用。
本文对油田McWiLL无线宽带接入系统传输技术进行了探究。
2McWiLL无线宽带接入系统传输技术及其主要特点以及监控系统特点二、1McWiLL无线宽带接入系统传输技术McWiLL无线宽带接入系统一种具有完全自主知识产权的全IP移动宽带无线接入系统,不仅可以通过移动语音业务,还可以提供超大容量的移动宽带数据,这样就能够提供无线宽带接入方式来为油田单井的视频监控和数据采集形成便利,在完成系统通信链路的建立后,可以设置远端的设备参数,还方便对设备进行维护,而且能够得到很清晰、连贯的监控视频图像,这样能够使油田的监控要求得到满足。
1.McWiLL无线宽带接入系统主要特点McWiLL无线宽带接入系统的主要特点:①覆盖广:覆盖范围非常的大,在城市的覆盖半径可以达到1—3km,在郊区能够达到30km。
②高容量:单扇区容量15 Mbps/5MHz,三扇区设置可以提供45Mbps。
文昌油田卫星通讯链路优化设计

文昌油田卫星通讯链路优化设计卫星通讯作为一种重要的通讯手段,有其固有的缺陷。
通过对文昌油田卫星通讯链路的现状分析,针对用户的使用情况,提出了一些改善、提高从而尽量减小缺陷影响的方案。
标签:网络阻塞;路由器;TCP/IP;信道误码率1 引言随着数字技术的迅速发展,卫星通讯作为一种重要的通讯手段,在海上通讯等方面得到了迅速发展,具有全球覆盖性、固定的广播能力、按需灵活分配带宽以及支持移动性等优点,成为一种向海上平台用户提供通讯网络服务的最佳选择方案。
因为海上作业平台所处位置的特殊性,不同于陆地的通讯光缆连接,海上作业平台局域网需要采用卫星链路技术的广域网实现与陆地总部的互联互通。
而卫星链路有延时大、带宽小和费用高等特点, 针对这些特点,我们对文昌油田的通讯链路优化进行了研究。
2 文昌油田数据链路现有情况文昌油田与陆地的数据链路连接采用128K卫星线路的形式,拓扑图如下: 图1 文昌油田网络拓扑图平台网络应用主要有生产、办公、上网浏览等系统,如MAXIMO和NOTES 等,而现在仅有的一条数据链路带宽为128K。
在实际生产应用中,一些重要的应用并不能得到很好的使用,经过有关的测试发现网络里的最重要信息流无法顺畅流通,广域网资源使用量无法被很好地识别,油田上非关键、非紧急应用信息流对有限的卫星带宽资源的抢占是个令人挺头痛的问题,如现在上INTERNET和内部网站将大量的卫星带宽吃掉,严重影响了重要应用的运行。
我们通过流控设备(packeteer)监测某平台的数据,发现这种非重要性应用吃掉的带宽达到令人吃惊的程度,上INTERNET和内部网站的流量在高峰时将128K全部占满。
由此可知,Maximo、办公室自动化、数据库等关键业务应用要与其它相对无关紧要的应用如网上浏览、下载等争夺有限的广域网资源。
网络阻塞直接影响关键业务的应用,降低了企业生产力。
3 引起网络阻塞的主因分析3.1 带宽的局限性分析3.1.1 局域网与广域网接合部吞吐容量的巨大落差今天局域网所普遍采用的局域以太网技术有10 兆、100 兆、千兆和全、半双工之分, 广域网采用DDN、帧中继、ISDN、或卫星等传输技术, 传输管道带宽通常在2 兆以下。
油田监控技术方案(2)

油田监控技术方案(2)油田监控技术方案系统优点网络覆盖范围广,已遍布整个大庆油田,尤其对偏远油田覆盖效果非常理想,完全适合油田自动化数据采集需要;系统性能稳定,可靠性高,巡检时间短;系统具有语音、数据优先级设置功能,可以根据用户的需求设定各种业务的优先级,可以令数据业务优先于语音业务,以保证数据传输的实时性、可靠性,这一点是其他运营商的网络不可比拟的。
SCDMA数据通信终端具有自我检测功能,它与外接的RTU设备具有心跳机制,在工作过程中互相监视、互相复位。
2)光纤接入方式光纤接入作为搭建数据传输网络的一种有线接入技术,它拥有容量大、传输频带宽(可以提供100M的宽带接入)、信号损耗低、抗干扰能力强等优点,是油田数字化建设中传输技术的最佳选择。
光纤接入方式不但可以实现视、音频信号的高质量传输;同时,还能保证采油矿各站点自动化采集数据的实时传送;另外,也将为油田下一步办公自动化建设提供宽阔的网络空间。
3)SCDMAMcWiLL无线宽带接入系统McWiLL无线宽带接入系统是一种基于CS-OFDMA技术完全自主知识产权的全IP移动宽带无线接入系统,能够提供超大容量的移动宽带数据和移动语音业务,可以为油田野外单井的视频监控信息和数据采集提供无线宽带接入方式。
McWiLL主要特点:高容量:单扇区容量15Mbps/5MHz,三扇区设置可以提供45Mbps;覆盖广:城市覆盖半径1~3km,郊区可达30km;高带宽:上下行总共可达3Mbps的传输速率;多频段:400M,1800M和3300MHz等不同频率的产品和多频终端;同频组网:实现1×1同频组网,并且性能稳定;超大语音容量:单扇区支持双向各300个并发信道;上下行带宽灵活:上下行带宽分配比例可以灵活调整:1:7、2:6、4:4等;安全:自主知识产权、多层次安全方案;低辐射:绿色环保。
3.监控中心监控中心包括管理服务器,数据存储服务器,监控终端,管-理-员操作主机。
油田群中控系统FTE网络改造

油田群中控系统FTE网络改造海上油田的生产是将海底油气藏中的原油开采出来,经过采集、油气水初步分离与加工、短期储存、装船运输或经海底管道外输的过程。
海上油气田开发具有技术复杂、投资高及风险大等特点,因此,安全生产是海上油气平台重点考虑的问题。
而仪表控制系统是海上油气田开发工程中的关键环节之一,它一方面连续检测并控制海上油气田的各种生产、公用设备的正常运行; 另一方面又对各种意外事故进行实时监测,一旦出现意外,第一时间报警并由系统逻辑自动处理,将不安全因素控制在最小范围内,从而保障海上油气田的生产安全、确保人员和设施的安全。
只有中控系统发挥良好的功能,才能保障海上油气田的顺利开发。
中控系统作为海上油气田平台的“大脑”,是保证海上油气田平台在安全前提下正常生产的重要组成部分。
中控系统通常由过程控制系统( PCS) 、应急关断系统( ESD) 和火气探测系统( FGS) 组成。
控制系统的网络结构一般分为3层,即设备网络、控制网络和信息管理网络,这种分层控制结构是现在海上油气田平台控制系统中比较典型的方式。
对于规模较大的海上油气设施,通常情况下,过程控制系统、应急关断系统和火气探测系统分别由各自独立的控制系统构成,再通过复杂的系统集成将这3个系统集成为一个网络化的集成平台控制系统,实现数据和人机界面的共享以及各子系统之间的联动。
本文对单位所在的BZ25-1油田群中控系统中FTE网络改造进行设计分析。
1 BZ25-1油田群中控系统FTE网络改造施工方案(1)施工内容①113中控系统服务器底层数据库同步错误,需要对此问题进行处理解决(现场有服务器备件,备用服务器型号T620,平台中控服务器型号T610);②BZ25-1油田8个平台(WHPA、WHPB、WH PC、WHPD、WHPE、WHPF、19-4WHPA、19-4WHPB)中控网络由双网冗余改为FTE网络,进行网络升级;③中控ESD系统程序修改下装工作内容:海洋石油113大船和WHPD、WHPB平台ESD PT3oo2逻辑改造,其中113大船逻辑已经修改未下装;④BZ25-1作业区各平台(WHPA、WHPB、WHPD、WHPE、WHPF)CO2释放程序优化(按照BZ19-4平台的逻辑进行修改,由平台专业工程师进行配合);⑤BZ25-1WHPA/B/C/D/E/F、BZ19-4WHPA/B平台转注井逻辑删除;⑥程序组态、画面修改工作完成后,对各个平台进行程序备份。
油田通信技术措施优化策略分析

油田通信技术措施优化策略分析随着科技的发展,在通信工程中信息技术的应用越来越广泛。
信息技术改革对整个油田通信行业具有重要作用,它可以提高油田通信技术的信息传输质量和工程管理的效率,达到油田智能化生产的效果。
本文分析油田通信技术的内涵以及发展,详细阐述了油田通信技术措施优化的方法与策略,以提高工艺效率,希望能给相关人士提供借鉴。
标签:油田通信技术;优化策略;发展现状引言:我国的信息技术水平与发达国家的差距越来越小,信息技术逐渐应用在油田通信工程中,并取得很大的成就。
油田通信工程的工程技术复杂且难度大,对于施工管理环节来说,需要信息化的管理模式来保证管理的高效性、合理性和科学性。
信息化的油田通信技术有助于高效整合处理信息,保证油田网络传输速率,对油田通信工程智能化管理的发展具有重要作用。
一、油田通信技术发展现状随着社会发展,我国的油田通信工程行业得到快速发展,其中油田通信技术的发展对整个工程的数据传输环节、数据处理环节、通信服务环节都具有十分重要意义。
油田通信工程行业存在许多困难,例如油田发展依赖于通信工程,如果通信工程发生重大问题,油田行业网络建设领域会受到很大的波动。
对于工程质量来说,没有完善的通信管理制度就难以保证油田数据管理质量。
对于通信安全来说,缺乏信息技术的支撑,油田通信安全难以保证。
油田通信工程需要将工程数据进行收集、传输、处理、分析、共享等操作,满足生产需求,提高通信质量。
信息化的油田工程管理模式为通信工程提供安全的通信环境,保证油田工程管理环节顺利进行,提升通信相关工作人员的专业素养和管理凝聚力,提升油田产品质量[1]。
二、油田通信技术措施优化策略分析(一)无线通信技术基于油田领域的通信技术需要考虑实际的生产情况,实现数字化管理方法。
油田通信工程内包括的理论技术有计算机技术、网络技术、信息安全技术等,信息化技术可以改善通信工程施工环节的信息处理能力,提高信息计算速度,加深数据分析的深度。
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文昌油田散射线路宽带接入改进方案
【摘要】中海油文昌油田采用对流层散射通信线路将海上油田局域网接入陆地油田基地主网,为解决系统运行初期出现的网络拥塞及后续的散射线路带宽分割、带宽扩容等问题,给出了相应的散射线路宽带接入方式的改进和调整方案。
【关键词】油田网络散射通信宽带接入协议转换
对流层散射通信线路因为信道的衰落引起的随机错误及抖动要比光纤等有线信道及微波等恒参无线信道差,按照传统的有线网络设计方法将导致在接入电信网后造成网络性能下降,本文通过对文昌油田宽带散射线路接入陆地电信专线方式的改进,实现了海上油田局域网与陆地油田基地主网之间稳定的宽带数据通信。
1 油田网络散射线路概况
中海石油文昌油田位于海南省文昌东部距陆地约130公里的海面,文昌油田网络系统建设方案在综合考虑了油田所处地理位置、气候环境、通信距离、带宽需求及通信稳定的等各项指标,鉴于对流层散射通信具有在海上传播特性好的优点,较之陆地通信时能够获得大幅度的系统性能提升,与海底光缆、卫星通信相比具有成本低、效益高的优点[1],并有美国Comtech 公司研制的DTR91散射通信设备在美国、英国、澳大利亚、远东地区的多条200 km~300 km线路的岛屿间通信及岛屿、海上采油平台对岸通信中的广泛应用案例[2],确定利用国产GS504A 型散射通信设备在海上平台与陆地之间建设对流层散射通信线路,分别在海上油田井口平台(平台站)和海南文昌(明月站)建设散射站,其中明月站利用现有电信机房,通过散射线路对接电信机房的电信专线后连接湛江的油田基地主网。
GS504A型对流层散射通信设备具备成熟制造工艺,它具有容量大(最高支持8Mbps速率)及优良的抗衰落、抗多径等性能,可保证这条散射通信线路的年传播可靠度达到99.9%以上(8Mbps速率,门限误码率1×10-5)[3]。
GS504A设备接口按用户要求定制为符合ITU—T G.703标准的4路E1,并保留一路二次群接口;电信专线预留为4路E1接口,用于实现与散射线路对接。
油田网络系统建设方案如(图1)所示。
油田网络按图1方案建成试运行后,海上油田访问基地主网及互联网实现了宽带接入,网络电视电话会议系统等应用陆续投入使用。
但在网络使用过程中,发现偶尔有大规模的数据掉包现象,严重时造成油田至基地的网络拥塞以致完全中断,影响了整个网络的正常运行。
2 分析及改进措施
分别对平台路由器与基地路由器及中间的散射线路、电信专线进行观察、分析,发现在网络出现故障时散射通信线路有10-5量级突发误码。
分析散射线路的
运行状况,由于对流层散射信道本身属于典型的变参衰落信道,受所处地域气象变化的影响,误码的发生不可避免,大容量散射通信设备即便采用分集接收结合自适应均衡等技术改善系统性能,也不能完全消除受信道严重衰落造成的误码[4]。
进一步分析整个油田网络的建设方案,发现整个网络均按照有线网络设计,没有考虑网络中无线链路的特殊性。
与有线网络相比,无线网络通常表现出误码率高、传输时延及时延抖动大、有限的链路带宽等特性,使网络通信性能和业务服务质量更难于保证,对流层散射信道相比于卫星、微波等恒参无线信道而言,传播条件就更加恶劣。
在对网络拥塞的判断上面,在有线网络环境下,数据的传输成功率较高,此时报文的丢失主要是由于网络拥塞引起的,由报文的丢失就可以断定网络中发生了拥塞。
而在无线链路的环境中,传输介质的可靠性相比有线电缆而言大大降低,对TCP性能影响最大的因素莫过于无线网络中存在的相对于有线网络的高误码率,链路的误码取代网络拥塞成为数后居包丢失的主要原因。
在图1的方案中,通过路由器内置的E1接口模块,与散射设备接口采用直接的4×2048kbps的4路E1分散接入方式,路由器工作在多路绑定工作方式,即路由器循环向4个E1通道发生、接收数据。
这种平均分配工作模式在4个E1信道的传输性能很好且一致时如光纤等有线信道条件下,能够充分发挥其捆绑传输的功能,提供宽带的传输效率,具有传送时延短,较高的吞吐量,较低的丢包率等优点,应用效果很好。
但由于E1接口模块没有专门的抖动衰减抑制电路,对E1信道传输的复杂性缺乏适应性,直接在散射线路中应用效果并不理想。
散射信道属于典型的衰落、多径信道,抖动比光纤信道大得多,平均分配带宽策略的工作模式造成不能成功合帧的机率增加,使网络性能进一步恶化,反而不能起到带宽捆绑倍增的作用。
在这条散射线路上的测试试验表明,接入的散射线路E1路数不超过2路时,只有很少的数据掉包,可保证网络通畅无拥塞、断网现象,当接入的散射线路E1路数超过2路时,大规模的数据掉包及网络拥塞、中断就会比较频繁的出现[6]p
3 散射线路带宽分割及扩容
新文昌油田群处在文昌油田附近海域,在建成投产后需要从文昌油田分享散射线路带宽,即将现有的散射线路8448kbps带宽在散射设备端口上一分为二。
考虑图2方案中二次群接入方式不能实现带宽平分,只能采用4路E1的接入方式,每个油田分配2路E1。
为了避免初始建设方案中4路E1接入后大规模数据掉包、网络拥塞现象的发生,保证带宽分割后网络的工作稳定性,通过对多种E1网桥进行测试,选择抗抖动及容错性能较好的RAD RiCi-4E1协议转换器,每个协议转换器只接入2路E1线路,可保证带宽分割后网络平稳运行,实施方案如(图3)所示。
以散射线路为传输干线的文昌油田网络通过不断的完善和改进,运行日趋稳定,油田搭建在网络上的各种应用越来越丰富:包括已运行的网络电视电话会议系统、设备在线监测预警系统、专家支持系统等以及即将推进的三维油田模型数字系统、幽静电潜泵三维动态数据分析系统等更多更先进的应用,这就对散射通信线路带宽提出了扩容的要求。
通过对海上平台至明月站散射线路运行两年多以来电波传播特性分析,发现接收信号电平还具备较大余量,按散射信道传输速率16Mbps、门限误码率1×10-5
计算,可保证这条散射通信线路的年传播可靠度达到99%以上,在此基础上,对散射设备进行了升级改造:更换散射设备调制解调器,支持最高传输速率16Mbps,同时针对散射设备与路由器之间多路E1接口直连造成网络不稳定的问题,将散射设备接口直接设计为两路独立的标准RJ-45以太网接口,每路对应散射线路8M带宽,省去了图3中的接口转换(协议转换器)环节,在提高散射线路带宽的同时,也保证了网络运行的稳定可靠。
4 结语
对流层散射超视距通信在300 km范围内的跨海通信应用方面,相比海底光缆、卫星通信在通信带宽、建设成本、可维护性等方面具有综合性优势;G.703/E1接口是军队系统、电力系统、金融机构、交易所、政府机关等大型国有系统中的传输网络最常用的接口标准,利用丰富的El资源来实现宽带以太网接入是实现宽带接入的一个切实可行的方向,大容量散射通信线路在文昌油田的应用中成功的接入电信网,进一步丰富了海上通信的技术方式,对散射通信在更广阔领域的推广应用具有很大的示范作用。
参考文献:
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