铁路通信系统中新技术的应用与发展.docx
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1、铁路通信系统中新技术的应用与发展 摘要:随着铁路运输发展,基于分立元器件和模拟信号处理技术的传统铁路信号设备越来越满意不了铁路运输的平安性和实时性。因此,引进计算机技术,利用计算机的高速分析计算功能,来提高信号设备的技术水平已特别紧迫。本文简要介绍了铁路通信系统中几种新型技术的应用及发展,新技术的应用是保证铁路行车平安、提高运输效率的有力工具。 关键词:数字信号处理;计算机网络技术的应用;通信技术与限制技术的结合;通信信号一体化;接入网技术 1 数字信号处理新技术的应用 数字信号处理技术的出现为铁路信号信息处理供应了很好的解决方法。与模拟信号处理技术相比较,数字信号处理技术具有更高的牢靠性和实
2、时性。数字信号处理的频域分析和时域分析的两种传统分析方法有着各自的优缺点。频域分析的优点是运算精度高和抗干扰性能好,而缺点是在强干扰中提取信号时简单造成解码倍频现象,例如将移频的低频11Hz误会成22Hz;时域分析的优点是定型精确,而缺点是定量精确地剔除带内干扰难度大。随着数字信号处理技术的新发展,在铁路信号处理中引入了新的好用技术,如ZFFT(ZOOM-FFT)、小波信号处理技术、现代谱分析技术等。 2 计算机网络技术的发展 随着计算机网络技术的飞速发展,实施企业网络化管理已成为企业实现管理现代化的客观要求和必定趋势。铁路信号系统网络化是铁路运输综合调度指挥的基础。在网络化的基础上实现信息化
3、,从而实现集中、智能管理。 2.1 网络化,现代铁路信号系统不是各种信号设备的简洁组合,而是功能完善、层次分明的限制系统。系统内部各功能单元之间独立工作,同时又相互联系,交换信息,构成困难的网络化结构,使指挥者能够全面了解辖区内的各种状况,敏捷配置系统资源,保证铁路系统的平安、高效运行。 2.2 信息化,以信息化带动铁路产业现代化,是铁路发展的必定趋势。全面、精确获得线路上的信息是高速列车平安运行的保证。因而现代铁路信号系统采纳了很多先进的通信技术,如光纤通信、无线通信、卫星通信与定位技术等。 2.3 智能化,智能化包括系统的智能化与限制设备的智能化。系统智能化是指上层管理部门依据铁路系统的实
4、际状况,借助先进的计算机技术来合理规划列车的运行,使整个铁路系统达到最优化;限制设备的智能化则是指采纳智能化的执行机构,来精确、快速地获得指挥者所需的信息,并依据指令来指挥、限制列车的运行。 3 通信技术与限制技术相结合 随着计算机技术、通信技术和限制技术的飞跃发展,向传统的以轨道电路作为信息传输媒体的列车运行限制系统提出了新的挑战。综合利用3C技术代替轨道电路技术,构成新型列车限制系统已成必定。用3C技术代替轨道电路的核心是通信技术的应用,目前计算机和限制技术已经渗透到列控系统中,称为“基于通信的列车运行限制系统”。其具有以下特点:列车与地面之间有各种类型的无线双向通信。可分为连续式和点式的
5、。其中又可分为短距离传输(指1m以内)和较长距离传输(远至几公里至几十公里)的移动通信。它们仍旧保留闭塞分区,其中最简易方式CBTC仍采纳固定的闭塞分区,但是闭塞分区的分隔点不是用轨道电路的机械绝缘节或电气绝缘节(如无绝缘轨道电路),而是用应答器或计轴器,或其他能传送无线信号的装置构成分隔点,这种简易形式仍旧保留固定长度的闭塞分区,简称为CBTC-MAS。在CBTC中进一步发展的闭塞分区不是固定的,而是移动的,简称CBTC-MAS。 4 通信信号一体化 从铁路信号系统纵向发展看,德国已经形成从LZB、FZB发展到ERTMS的发展趋势。LZB利用轨道电缆环线传输列车运行限制系统行车指令和速度指令
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