白杰
(中鐵二十局集團電氣化工程有限公司 陜西西安 710100)
隨著經(jīng)濟發(fā)展,黑龍江地區(qū)的既有鐵路線普遍開始電氣化改造。通讓線(哈局段)450 M無線通信系統(tǒng)已無法滿足當前通信業(yè)務的實際需要,基于此,本次施工通過利用GSM-R技術(shù)創(chuàng)建公共無線通信系統(tǒng)平臺,能夠有效促進通讓線(哈局段)鐵路移動通信系統(tǒng)升級改造,為鐵路運輸指揮以及生產(chǎn)提供支持,對施工中問題的分析處理,為今后的通信施工積累經(jīng)驗。
GSM-R是在GSM的基礎上所發(fā)展的,功能業(yè)務更加豐富,能夠有效提升鐵路通信系統(tǒng)調(diào)度能力,同時還可有效滿足列車高速移動對于無線通信的要求,系統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性均比較高,同時還可為信號、列車控制系統(tǒng)提供傳輸平臺[1]。
在GSM-R網(wǎng)絡中含有多個基本網(wǎng)元設備,包括NSS網(wǎng)絡子系統(tǒng)、OMC網(wǎng)管子系統(tǒng)、BSS基站子系統(tǒng)以及GGSN設備等。
GSM-R網(wǎng)絡系統(tǒng)可劃分為3個子系統(tǒng),包括移動交換子系統(tǒng)(SSS)、移動智能網(wǎng)子系統(tǒng)(IN)以及通用無線業(yè)務子系統(tǒng)(GPRS)[2]。
(1)有利于鐵路GSM-R網(wǎng)絡的建設和運維。在鐵路運輸生產(chǎn)和指揮中,GSM-R網(wǎng)絡均發(fā)揮著十分重要的作用,可為鐵路運輸和生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)提供通信服務,因此,在鐵路通信中創(chuàng)建GSM-R網(wǎng)絡十分關(guān)鍵。在新建鐵路、既有鐵路電化改造中,GSM-R網(wǎng)絡的應用比較常見,通過利用GSM-R技術(shù)可創(chuàng)建移動通信系統(tǒng),在交換和無線網(wǎng)創(chuàng)建完成后,即可促進鐵路通信能力的提升[3]。
(2)有利于優(yōu)化鐵路GSM-R核心網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)。通過對鐵路通信系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃進行分析,在GSM-R網(wǎng)絡建設過程中,要求能夠覆蓋全國,保證通信系統(tǒng)服務水平。GSM-R網(wǎng)絡規(guī)模比較大,在GSM-R系統(tǒng)創(chuàng)建過程中需應用多種技術(shù),要根據(jù)各條線路實際情況對無線系統(tǒng)進行規(guī)劃建設。
(3)有利于鐵路GSM-R核心網(wǎng)絡基礎設施共享。對于GSM-R,可作為綜合數(shù)字移動通信平臺,與傳統(tǒng)的無線通信系統(tǒng)相比,技術(shù)水平比較高,同時成本投入量比較大。在全網(wǎng)建設中需應用多種基礎設施,而核心網(wǎng)設備是各條線路中GSM-R系統(tǒng)的公用部分。
通遼至讓湖路鐵路哈局段(以下簡稱通讓線哈局段)位于黑龍江省西南部,大致為西南至東北走向。管轄段落鐵路里程為K335+000~K420+060.7,線路長度85.053 km。既有壯志至大慶西聯(lián)絡線電氣化工程,線路自壯志站中心引出向東北至大慶西站西端咽喉,線路長度4.6 km。通讓線(哈局段)原有鐵路無線設計為450 M,此次施工實現(xiàn)GSM-R網(wǎng)絡通信升級改造。
GSM-R系統(tǒng)在本線實現(xiàn)的主要功能滿足TBT 3224-2013《鐵路數(shù)字移動通信系統(tǒng)(GSM-R)總體技術(shù)要求》的要求,各類具體的應用功能遵循《GSM-R數(shù)字移動通信網(wǎng)設備技術(shù)規(guī)范》各部分的要求。GSM-R系統(tǒng)在通讓線(哈局段)實現(xiàn)的主要功能有:
(1)中國鐵路無線列調(diào)標準中定義的列車調(diào)度員-機車司機間、車站值班員-機車司機間各種列車無線調(diào)度通信功能;
(2)CTC/TDCS無線車次號校核系統(tǒng)及調(diào)度命令無線傳送系統(tǒng)的信息傳送;
(3)列車尾部風壓控制;
(4)滿足沿線各產(chǎn)權(quán)單位設備維護人員的通信需求,用于養(yǎng)路、橋涵、接觸網(wǎng)(供電)、水電、電務等部門的區(qū)間維護作業(yè)通信;
(5)滿足公安、搶修、救援等多部門、多工種的應急通信需求;
(6)銀浪站、林源站、立志站客站管理及行包管理等客站管理人員的無線通信需求;
(7)系統(tǒng)網(wǎng)管能夠完成標準管理信息的交換及安全管理、配置管理、故障管理和性能管理,并提供與通信綜合網(wǎng)管的接口。
通讓線(哈局段)施工升級后的GSM-R網(wǎng)絡由網(wǎng)絡子系統(tǒng)(NSS)、基站子系統(tǒng)(BSS)、運行與支持子系統(tǒng)(OSS)和終端設備等組成。
2.2.1 網(wǎng)絡子系統(tǒng)(NSS)
網(wǎng)絡子系統(tǒng)包括交換子系統(tǒng)(SSS)、通用分組無線業(yè)務系統(tǒng)(GPRS)、智能網(wǎng)系統(tǒng)(IN)等。施工中根據(jù)全路GSM-R網(wǎng)絡規(guī)劃和通讓線(哈局段)所處的位置,此次施工不新設GSM-R網(wǎng)絡子系統(tǒng),利用哈爾濱既有GSM-R核心網(wǎng)節(jié)點的網(wǎng)絡子系統(tǒng)設備。其中,哈爾濱既有GSM-R核心網(wǎng)節(jié)點交換子系統(tǒng)(SSS)容量按近期用戶容量55000用戶設置,滿足哈爾濱鐵路局管內(nèi)GSM-R線路規(guī)劃工程接入條件,所以本次施工按設計不再對哈爾濱鐵路局核心網(wǎng)容量處理能力的擴容,為滿足本次施工無線子系統(tǒng)的接入需求,本次施工需對哈爾濱核心網(wǎng)MSC進行相關(guān)接口擴容及系統(tǒng)接入調(diào)試;哈爾濱既有GSM-R核心網(wǎng)節(jié)點通用分組無線業(yè)務系統(tǒng)(GPRS)利用濱洲線設置的PCU與SGSN的2×2MGb接口。通過擴容哈爾濱鐵路局既有GRIS服務器軟件許可license、GPS數(shù)據(jù)更新等方式實現(xiàn)功能。
2.2.2 基站子系統(tǒng)(BSS)
本次施工利用設置在齊齊哈爾的濱洲線既有BSC/PCU,并通過設置在哈爾濱的濱洲線既有編譯碼和速率適配單元(TRAU)接入哈爾濱GSM-R核心網(wǎng)節(jié)點。在施工過程中對濱洲線設置的BSC/PCU、TRAU設備進行相關(guān)接口擴容及系統(tǒng)接入調(diào)試。
沿線各車站設置3載頻、區(qū)間設置2載頻基站BTS設備,采用單層覆蓋方式,其中,讓湖路西站利用哈齊客專的既有基站BTS設備,通過擴容一個載頻進行覆蓋。
2.2.3 運行與維護子系統(tǒng)(OSS)
在施工過程中利用濱洲線設置的既有OMC-R服務器,新設OMC-R復示終端對基站設備進行管理,并對OMC-R服務器進行數(shù)據(jù)添加及接入調(diào)試。
直放站設備由在齊齊哈爾通信站新設的OMC-T系統(tǒng)進行管理,并新設OMC-T復示終端。此次施工的直放站與既有直放站網(wǎng)管整合。
2.2.4 移動終端
根據(jù)沿線各鐵路管理單位人員作業(yè)模式及通信需求,本次工程建設單位為車站、站場、沿線區(qū)間及其他鐵路作業(yè)區(qū)的各工種地面工作人員配置作業(yè)手持臺;為鐵路公安人員配置通用手持臺。系統(tǒng)組網(wǎng)如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)組網(wǎng)圖
2.3.1 施工技術(shù)標準
根據(jù)原鐵道部相關(guān)規(guī)范,本次施工技術(shù)標準是:無線信道呼損率:≤0.5%,覆蓋概率:95%,最小可用接收電平:-98 dBm。
在本次施工中基站子系統(tǒng)采用單層覆蓋方式,基站沿鐵路線布置。GSM-R系統(tǒng)無線網(wǎng)絡設計的主要任務是對網(wǎng)絡覆蓋水平和服務質(zhì)量進行預測。通過采用高增益雙極化天線、大功率基站、合理天線掛高等手段,得到最優(yōu)的網(wǎng)絡基站設置方案,結(jié)合通讓線(哈局段)周邊地貌,且系統(tǒng)應滿足最高運營速度160 km/h的要求,兩次切換的時間按10 s記取,因此兩個小區(qū)之間進行成功切換所需要的最小重疊覆蓋距離按照以下公式計算:
根據(jù)計算結(jié)論本次施工按500 m的重疊覆蓋距離進行設備設置。從而最大限度地控制切換、小區(qū)重選等影響系統(tǒng)服務質(zhì)量的因素。
2.3.2 業(yè)務類型及話務量
通讓線(哈局段)鐵路GSM-R業(yè)務主要考慮個別呼叫、組呼叫、廣播呼叫、CSD列控業(yè)務、GPRS數(shù)據(jù)業(yè)務等。根據(jù)相關(guān)規(guī)范數(shù)據(jù)計取,施工過程中車站基站配置3載頻,區(qū)間基站配置2載頻;基站與基站控制器之間采用E1環(huán)形連接方式,每個E1環(huán)一般連接3-5個基站,本工程基站與基站控制器之間共設置5個2M環(huán)。
2.3.3 覆蓋方案
根據(jù)GSM-R系統(tǒng)最大允許路徑損耗及Okumura-Hata模型,并結(jié)合通讓線(哈局段)的線路特點,本工程基站站距設置為5~7 km,為滿足覆蓋指標,鐵路沿線根據(jù)站距施工安裝了35 m鐵塔3座,40m鐵塔8座,45 m鐵塔3座,50 m鐵塔2座。
在沿線場強傳播困難、與其他線路交叉并線區(qū)段設置光纖直放站。光纖直放站與就近基站間敷設短段光纜,以星型方式連接。光纖直放站根據(jù)現(xiàn)場實際情況采用了鐵塔+天線、電桿+天線兩種形式。
通讓線(哈局段)在引入讓湖路站、讓湖路西站時與哈齊客專有并線、交叉區(qū)段,其中哈齊客專大慶西站與本工程讓湖路站相鄰,如圖2所示,本次施工讓湖路站利用哈齊客專大慶西站的基站設備(C3基站)進行覆蓋,讓湖路西站附近哈齊客專設置了一處區(qū)間基站設備(C2基站),施工中通過擴容并利用該處區(qū)間基站(擴容至C3基站)實現(xiàn)對讓湖路西站站場的覆蓋;本次施工在LK419+150設置一處光纖直放站遠端機,施主基站為哈齊客專大慶西站,LK419+150直放站遠端機設置2面天線分別對哈齊客專正線、通讓線聯(lián)絡線進行覆蓋,以實現(xiàn)本工程讓湖路站與讓湖路西站之間、讓湖路站與壯志站之間的覆蓋及切換。
圖2 三座車站的基站位置圖
施工完成后在測試過程中發(fā)現(xiàn)這個區(qū)域車站間的信號切換出現(xiàn)了問題。直放站設備輸出功率為32 dbm時,壯志站信號可以切換到大慶西站,讓湖路西站信號不能切換到大慶西站。直放站設備輸出功率調(diào)至38 dbm時,使用G網(wǎng)手機在讓壯聯(lián)絡線區(qū)間測試壯志站、大慶西站、讓湖路西站基站信號,對比3個信號差值,得出壯志站信號可以切換到大慶西站,讓湖路西站信號不能切換到大慶西站。
針對這個問題,通過使用G網(wǎng)手機反復的選點測試,對比直放站、讓湖路西站基站信號差值,發(fā)現(xiàn)在區(qū)間直放站信號最強時,直放站信號和讓湖路西站信號一致,因讓湖路西基站功率和塔高高于直放站功率和鐵塔高度,導致讓湖路西站信號不能切換至大慶西站信號。找出原因后與設備廠家進行了多次方案研究,在控制成本和減少施工量的原則下擬定了兩個解決方案,第一個是優(yōu)化讓湖路西站設備功率,調(diào)整讓湖路西站至大慶西站方向天線角度東偏北12度。第二個是增加直放站設備功率,優(yōu)化壯志站設備功率,調(diào)整讓湖路西站至壯志方向天線高度下調(diào)15 m。將解決方案報哈爾濱局集團業(yè)務處室后,因考慮調(diào)整讓湖路至大慶西站方向天線角度會對哈齊客高鐵產(chǎn)生連鎖影響,產(chǎn)生的風險較大,因此最終采用第二個方案解決信號切換的問題,施工完成后通過反復測試,在壯讓聯(lián)絡線上2.5 km切換點直放站場強為-80dbm,讓湖路西在切換點的2.5 km的場強為-73 dbm,兩個點的實測值相差大于10 dbm,滿足切換條件,信號可以正常切換,最終解決的這個問題。
綜上所述,本文主要對鐵路通信中GSM-R在通讓線(哈局段)的實踐應用和信號切換的問題處理行了詳細闡述。在國家相關(guān)政策下,我國會提升鐵路系統(tǒng)電氣化水平,推進工礦企業(yè)、港口、物流園區(qū)等鐵路專用線建設,在鐵路通信中,GSM-R系統(tǒng)已得到推廣和應用,通過在通讓線(哈局段)鐵路的施工實踐,使得公司在鐵路綜合數(shù)字移動通信平臺的相關(guān)施工技術(shù)水平得到了顯著提升,為解決施工中的技術(shù)問題提供了經(jīng)驗參考。