2022年沪宁城际高铁GSMR调度系统措施设计兼容 .pdf
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1、1 / 33 沪宁城际高铁 南京至无锡段)GSM-R 调度系统方案设计1 绪论1.1 GSM-R的发展历史1.2 GSM-R系统国内外进展 1.2.1 GSM-R国外进展 1.2.2 GSM-R国内进展 1.3 课题背景及其提出的意义2 GSM-R系统 2.1 GSM-R 的基本原理 2.1.1 GSM-R网络概述 2.1.2 GSM-R中的各种关键技术无线覆盖 - 主要是隧道覆盖、小区切换、信道编码、数据传输、信息处理等)2.2 GSM-R的功能 2.2.1 GSM-R的终端类型 2.2.2 GSM-R的基本业务 2.2.3 GSM-R在铁路中的十大应用 2.3 GSM-R 的网络结构 2.
2、3.1 网络组成 2.3.2 GSM-R的接口协议 2.3.3 网络互连 2.3.4各种数据管理 用户数据管理、移动性管理、无线资源管理、连接管理、安全性管理)3 沪宁高铁 GSM-R 调度系统方案设计 3.1沪宁高铁南京至无锡段沿线简介及地貌情况 3.2沪宁高铁对 GSM-R 调度系统设计 3.2.1 沪宁高铁 GSM-R 系统各种业务对场强覆盖的要求 3.2.2 呼叫建立时间 3.2.3 方案设计 3.2.4沪宁高铁 GSM-R 网络配备原则 3.3 车站、区间设备配置 3.4 沪宁高铁 GSM-R 调度系统的主要应用 3.5 GSM-R 无线列调实现方案 3.5.1 无线列调实现的主要功
3、能 3.5.2 及有无线列调业务与系统使用现状 3.5.3无线列调的主要通信过程和完成方式 3.5.4移动台呼叫模式3.5.5 采用 GSM-R 网络实现无线列调的方案3.5.6 沪宁高铁南京至无锡线GSM-R 系统实现无线列调的方案 3.6 GSM-R 网络同步 3.6.1 同步方式 3.6.2 交换局时钟的基本工作参数 3.6.3 时钟的可靠性要求精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 33 页2 / 33 3.6.4 时钟接口3.7 GSM-R传输网络3.8 GSM-R交换网络3.9 网络管理 3.9.1无线网络管理子系统
4、 3.10 沪宁线 GSM-R 终端配置3.11 GSM-R与其它网络的互联 3.11.1与固定网 PSTN/PDN 的互联4 沪宁高铁 GSM-R 系统性能分析 4.1可靠性分析 4.1.1 设备冗余分析 4.1.2 传输网络可靠性分析 4.2 越区切换分析5 GSM-R展望 5.1 新技术 5.2 新业务 5.3 新成果 5.4 新挑战6 结束语精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 33 页3 / 33 1 绪论前沿:铁路是我国最主要的交通手段, 是国民经济的支柱产业 , 它的发展极大地影响到国家经济建设的进程。我国的铁路
5、建设取得了令世人瞩目的成就, 但是一直以来铁路通信系统的建设却相对落后, 这极大地制约了我国铁路的发展。如何才能突破这种制约, 构建适应铁路未来发展需要的综合数字移动通信网络?在这方面 , 欧洲的经验值得我们学习和借鉴。随着欧洲铁路网络的迅速发展, 其通信系统的滞后问题也逐渐显现。国际铁路联盟 U IC 为满足欧洲 21 世纪铁路一体化进程推荐了欧洲铁路专用移动通信系统 GSM-R(GSM for Railway。GSM-R能将现有的铁路通信应用融合到单一网络平台中 , 降低运营成本。 GSM-R 基于 GSM 技术, 这保证了 GSM-R 系统成熟可靠。作为面向铁路的移动通信平台,GSM-R
6、可以实现现有无线列调的所有功能, 同时还增加了许多铁路调度管理所急需的附加功能, 如: 优先级和强插功能、话音组呼及广播功能、列车位置跟踪、车次号的传输以及数据传输等。GSM-R 是面向未来的技术。比如GSM 新技术 GPRS( 通用分组线业务 的引入能使数字通信的速率由原来的9.6kb/s 提高至 115kb/s 。GPRS 技术能很容易地移植到G SM-R 系统中来 , 开发出各种针对铁路的服务。另外, 智能网技术将使网络运营商可以通过 GSM-R 网络灵活的提供自己设计的服务。向UMTS,制定了一系列铁路需求规范, 涉及范围包括业务功能、调度台车载台需求、电磁环境等各项指标。其次还密切与
7、欧洲电信联盟 ETSI合作, 最终将其所提出的系列调度业务需求纳入到精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 33 页4 / 33 GSM Phase 2+ 规范中。1.1.2 系统实验阶段1997年,24 个国家的 32个铁路组织签署了 GSM-R 谅解备忘录 , 签字的铁路组织至少要将 GSM-R 用于过境运输通信。同年 , 为了验证 GSM-R 系统的可靠性、兼容性等指标 ,UIC还成立了另一个专门组织MORANE(欧洲铁路移动无线系统 , 它的主要成员包括铁路运营商、GSM-R 制造商和研究机构。 MORANE工程的重点放
8、在测量高速环境的 GSM-R 特性上。从 1997年至2000年间,MORANE组织分别在法国、意大利、德国开展了三个实验工程, 对GSM-R 系统进行了严格的测试。1.1.3 工程实施阶段1999年第一个 GSM-R 网络在连接瑞典到丹麦的Oresund大桥建成并投人运营。0resund大桥铁路线属于瑞典 SIR/Banverket 全国线路工程的一部分。总工程分为四期实施 , 全长7200km,2000年夏天完成第一期工程 240km 的设备安装、调试和验收 , 现已投人商业运行。此工程共采用了260个BTS 、6个BSC 和1个MSC 。随后, 瑞士、德国、荷兰、法国、西班牙、匈牙利、美
9、国等相继建设了自己的GSM-R 网络。另外 , 芬兰、挪威、中国、印度、俄罗斯等国家也相继开始对GSM-R进行招标和商业咨询。1.2 GSM-R系统国内外进展1.2.1 GSM-R国外的进展情况GSM-R 在国外的进展情况如表 1所示。在实施 GSM-R 时, 各国铁路部门考虑的重点不同。例如瑞典、德国铁路首先考虑的是话音通信, 用GSM-R 取代目前的各种落后的互不兼容的模拟设备。而瑞士铁路是为实现高速双线客货混用。西班牙铁路为全国高速铁路线线做前期准备。瑞士SBBETCS实验线:设在洛桑至乌尔特之间的35km 区段上 , 主要完成二级 E TCS 对覆盖和服务质量的测试。它是世界上第一个基
10、于GSM-R 传输平台的无线列车控制系统实验段 , 为双线客货混用 , 最高时速达 160km 。德国DB 国家线:全国 GSM 一R第一阶段商用网线路总长 2700km,计划采用 7个MSC60 个BSC 、2700个BTS 、l 个IN, 目前已经配备了 1600个BTS 德国铁路部门在2000年试运行了这条线路 ,2001年正式投人商业运行。西班牙: 2000年10月GIF开始实施 Madrid-Lleida高速新线工程 , 它属于欧盟的泛欧高速铁路计划的一部分, 全长486km,目前已经投人运行。主要应用是列车精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - -
11、- - - -第 4 页,共 33 页5 / 33 无线通信、 ETCS 、高可靠性网路覆盖 ( 双层覆盖 。此工程将为 GSM-R 扩展至全国高速线路打好基础 , 目前已经完成线路的 QOS 测试。荷兰: NS 一RIB线路由荷兰铁路权威部门NSRIB 于2000年9月开始建设 ,2002年部分投人运营。线路全长3000km,其中包括两段 ETCS 实验线共 93km 。主要应用是列车无线通信 ,ETCS 和采用准确位置数据库 (TRALIUS 的基于位置寻址 , 并采用GPRS 与NSRIB 的企业内部网相连提供数据业务。目前已经完成ETCS 测试和全国网络的铺设。表1 GSM-R 在国外
12、的进展情况1.2.2 GSM-R国内进展我国铁路移动通信从 20世纪的 60年代开始 , 设备不断发展 , 制式不断完善 , 至今已形成铁路全网的规模, 成为保障铁路运输安全生产的重要手段。截至2002年底,我国铁路营运里程已达71500km,位居世界第三位。预计到2020年, 全国铁路营业里程达到 90000km 左右。在这样庞大的铁路交通运输网中, 要想大幅度提高铁路复线率、电气化率、自动闭塞比重, 实现主要繁忙干线客货分线运输, 原有铁路模拟通信制式已经远远不能满足需要, 选择一种新的铁路数字移动通信技术势在必行。国家工程名称起始时间运营时间设备状况线路全长 西班牙GIF高速线2000年
13、10月2003年3月100BTS 、2BSC/TRAU、2MSC/VLR 、IN、语音信箱、短消息中心486 荷兰NS-RIB全国线2000年底2002年底300BTS 、4BSC/TRAU、1MSC/VLR/HLR/AC、1SGSN 、1GGSN、IN、微波设备两段ETCS 实验线共93km ,全国2800km 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 33 页6 / 33 我国从 1994年就开始对专用移动通信技术跟踪研究, 当时的重点是对 GSM-R 和TETRA( 陆上集群无线电通信 系统进行比较 , 经过专家们的论证认为
14、 GSM-R 具有更适应铁路运输特点的功能优势, 更成熟的技术优势以及更符合通信信号一体化技术发展的需要 , 更重要的是 GSM-R 支持铁路移动通信的可持续发展。2001年11月, 中国铁路高级代表团访问了国际铁路联盟和西班牙、意大利,重点考察 GSM-R 技术及其发展 , 确定了在中国铁路发展 GSM-R 。随后铁道部科技司进行科研立项 , 开始对GSM-R 进行研究开发。此工程最终目标是研制具有我国独立知识产权的 GSM-R 系统设备 , 并通过现场实验。研究 GSM-R 在中国铁路上的使用方法, 为在铁路上最终推广 GSM-R 系统、完善铁路系统的通讯系统和调度以及信息化积累经验。20
15、02年10月26日, 铁道部在北京交通大学投资建成了第一个正式的GSM-R 科研实验室 GSM-R 研究与应用模拟系统实验室, 实验室由北京交通大学和西门子联合萨基姆、 Kapsch、中铁等公司共同建设和研究, 并得到国家教育部的全力支持。此实验室负责对既有线提速、客运专线、青藏线建设和高速铁路等各种无线通信需求的研究。实验室成立至今, 已经开发出功能寻址、基于位置的寻址、无线列车调度通信 (包括“大三角”通信和“小三角”通信、区间移动通信、尾部风压检测、车次号传递、列车位置跟踪、短消息业务、高速传真、接近连续式的无线机车信号等。目前已经完成CTCS( 中国铁路控制系统 三级的研究 , 以及通
16、信协议软件 ,GSM-R 无线网络测试系统 , 机车同步操控系统等的开发。经过实验室的验证和研究证明 , 中国铁路采用 GSM-R 系统完全符合发展需要。铁道部非常重视 G SM-R 网络的建设 , 在2002年中期确定了首期 GSM-R 实验网络建设目标 , 一共有两条线路即青藏线和大秦线。其中青藏线GSM-R 实验网由北电网络承建。实验网将覆盖长达 180多km 的铁路线 , 采用同址双基站冗余覆盖结构。实验包括两个阶段:第一阶段测试内容包括GSM-R 的业务、功能、接口、网络性能、编号方案、网络规划与无线覆盖, 、管理与维护等内容;第二阶段测试内容为铁路特定应用的测试 , 主要包括无线列
17、调功能测试、列车尾部风压检测和控制指令传输、调度指令传输、区间移动通信、电子路签或无线机车信号信息传输。大秦线GSM-R 网络将由华为公司承建。大秦线是中国铁路实现跨越式发展的标志性工程, 现代化重载煤运专线的示范性工程。改造后的大秦线将实现铁路机车、通信的现代化。华为承建的 GSM-R 网络将为全长 600余km 的晋煤东运的主干线提供综精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 33 页7 / 33 合通信服务保障。1.1.3 总结通过上述分析我们可以看到,GSM-R 建立在 GSM 基础之上 , 发展前景广阔。支持 G SM
18、的国内外厂家众多 , 我们可以利用 GSM 的成熟技术和良好的市场效应来解决铁路的问题 , 有利于降低成本 , 提高效益。 GSM-R 的研究与应用在国外尤其是欧洲正是蓬勃发展时期 , 而中国对铁路专用移动通信的研究刚刚起步。与其他国家相比, 中国铁路运输无论在运输模式、客货运输量和周转量、行车指挥和控制方式以及在国民经济中所处的地位等方面, 都存在不同程度的差别。这样决定了为其服务和作为其传输基础设施的GSM-R 必须进行适应性改造。因此, 为了加快发展速度, 我国铁路应在 GSM-R 标准基础上 , 吸收欧洲各国铁路的成功经验, 走引进、消化吸收、二次开发的道路, 形成能够满足中国铁路实际
19、需要的网络标准, 使中国铁路综合数字移动通信网络的规化、设计、建设、维护、持续发展能够健康地进行下去。通过GSM-R 工程的建设 , 无疑会加快实现铁路各信息系统的移动信息资源采集、传输、综合利用 , 建设起覆盖全路范围的铁路移动信息基础设施, 形成现代化的调度、指挥、控制、通信工具, 使铁路各级生产和管理人员通过铁路移动信息系统能够实时共享全路范围内生产和管理领域的信息, 并且向社会实时提供铁路客货运及其他服务的信息。综上所述, 采用GSM-R 综合数字移动通信系统 , 是中国铁路信息化的需求, 也是世界铁路发展的趋势。有理由相信GSM-R 综合数字移动通信系统一定会为铁路现代化奠定坚实的基
20、础。2 GSM-R 系统GSM-RGlobal System For Mobile Communications For Railway)基于公网GSM 基础和高级语音呼叫业务,增加铁路需要的组呼、广播、多优先级和紧急呼叫等业务,使铁路多种业务在GSM-R 平台上实现信息共享,是专门用于铁路移动通信的综合数字移动通信系统。2.1 GSM-R 系统构成与功能目前,我国 GSM-R 数字移动通信系统由七个子系统构成:1)网络交换子系统 SSS )2)基站子系统 BSS )精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 33 页8 / 33
21、3)操作维护子系统 OSS )4)通用分组无线业务子系统GPRS )5)智能网子系统 IN)6)固定接入交换子系统 FAS )7)终端子系统GSM-R系统通过交换子系统 SSS )中的网关移动交换中心GMSC)实现与其他通信网络的电路域业务的互联互通,通过通用分组无线业务系统GPRS )中的网关 GPRS业务支持节点 GGSN)实现与其他数据信息网络的分组域业务的互联互通。基本结构如图1 所示。图 1 GSM-R 网络基本结构精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 33 页9 / 33 2.1.1 网络交换子系统网络交换子系统
22、SSS )一般由6 个功能实体组成,分别是移动交换中心MSC )、访问位置寄存器VLR )、归属位置寄存器HLR )、鉴权中心 AUC )、组呼寄存器 GCR )、设备识别寄存器EIR)。 SSS主要负责端到端的呼叫、用户数据管理、移动性管理和固定网络的连接。其中MSC 是 NSS的核心,用于建立业务信道和在MSC之间或与其他网络之间交换信令消息;与MSC相连的是VLR ,VLR管理在一个 MSC区内漫游移动用户信息的动态数据库;HLR存储的是在网络中永久注册的移动用户的静态信息,如用户信息、承载和定制的用户信息等; AUC完成对用户的鉴权及为移动台与网络之间的无线通信加密;作为GSM-R网络
23、的特有组件GCR ,用于存储移动用户的组ID、移动台发起语音组呼VGCS )和语音广播 VBS )参考的小区信息及发起呼叫的MSC 是否负责处理呼叫的指示。2.1.2 基站子系统基站子系统 BSS )由基站控制器 BSC )、基站收发信机 BTS )以及码型转换和速率适配单元 TRAU )组成。 BTS 在网络的固定部分和无线部分之间提供中精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 33 页10 / 33 继,移动用户通过空中接口Um与 BTS连接。 BTS能够进行语音、数据和短消息的传输,并完成信号处理、无线测量预处理、切换、功率
24、控制等基于无线接口的功能; BSC主要提供在其覆盖区域内的无线电资源管理与移动性管理的功能,以及提供无线网络的运营与维护功能。一台BSC可以管理一个或多达几十个 BTS 。TRAU能够将 13kbit/s的话音 或数据)转换成标准的64kbit/s的数据,实现编码速率统一,减少了BSC中 PCM 链路的数量。 BSS通过 A接口与 NSS相连,实现移动用户之间与固定网用户之间的通信连接,并且传送系统信令和用户信息。2.1.3 操作维护子系统操作维护子系统 OMS )是操作人员与系统设备之间的中介,它实现了系统的集中操作与维护,完成包括移动用户管理、移动设备管理及网络维护等功能。它的一侧与设备相
25、连,另一侧是作为人机接口的计算机工作站。这些专门用于操作维护的设备被称为操作维护中心OMC 。OMC 通常由四个功能单元构成,即 OMC-S 操作维护中心 - 系统部分)、 OMC-R 操作维护中心 - 无线部分)、 OMC-G 操作维护中心 -GPRS部分)和OMC-F 操作维护中心 - 固定接入部分)。 OMC-S用于 MSC 、HLR 、VLR 等交换子系统各功能实体的维护和操作,OMC-R用于实现整个 BSS系统的操作与维护。2.1.4 通用分组无线业务子系统通用分组无线业务子系统 GPRS )需在 GSM 系统中引入 3 个主要组件,这3个主要组件是:业务支持节点SGSN )、网关支
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