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        LTE無線通信技術(shù)用于數(shù)字油田

        2014-03-08 21:04:32鄭心武海南瓊州學院
        油氣田地面工程 2014年1期
        關(guān)鍵詞:數(shù)字信號信道油田

        鄭心 武海南瓊州學院

        LTE無線通信技術(shù)用于數(shù)字油田

        鄭心 武海南瓊州學院

        現(xiàn)代3 G技術(shù)已經(jīng)趨于飽和化,并且覆蓋區(qū)域已遍布到城鄉(xiāng)地區(qū)。目前LTE無線通信技術(shù)的設(shè)計原理是根據(jù)移動TD—SCDMA技術(shù)演變而來的。語音信號在傳輸過程要進行分段、加密等。隨著石油行業(yè)的不斷發(fā)展,油田無線通信技術(shù)逐步向3 G無線網(wǎng)絡(luò)過渡。LTE無線通信技術(shù)在油田的主要作用就是使數(shù)據(jù)信號傳輸?shù)乃俣雀涌旖荩⑶蚁到y(tǒng)的穩(wěn)定性也有了逐步的提高。對于石油企業(yè)來說,每天發(fā)送的數(shù)據(jù)塊非常多,這樣的傳輸速率能夠確保信息穩(wěn)定的傳輸。

        3G技術(shù);LTE無線通信;數(shù)字化;油田建設(shè);應(yīng)用

        1 LTE的發(fā)展演變過程

        早在20世紀由聯(lián)合國成立專門的通信機構(gòu)組織國際電信聯(lián)盟(ITU)就開始研究新的通信技術(shù)。該組織基于通信技術(shù)原理,在結(jié)構(gòu)上劃分了多個專門的機構(gòu),并且利用有線傳輸介質(zhì)和無線傳輸介質(zhì)作為通信傳輸?shù)拿浇閇1]。

        其中研發(fā)的第一代通信系統(tǒng)TACS和AMPS是專用于當時的公眾陸上移動網(wǎng)(PLMN),主要用于軍事基地信息的傳遞,傳輸信道帶寬為3.1 kHz,話音傳輸?shù)乃俾蕿?0 kbit/s。

        隨著各國經(jīng)濟的不斷發(fā)展,以及通信擴容的不斷大增,通信系統(tǒng)中傳輸代碼的IP地址逐步實現(xiàn)透明化傳輸,并且傳輸?shù)臄?shù)字碼序的方式為IPV4,使得每個通信行業(yè)都有一個固定的網(wǎng)絡(luò)地址。其在科學技術(shù)的不斷發(fā)展過程中,逐步演變到當今的3G技術(shù)。我國具有自主產(chǎn)權(quán)的TD—SCDMA采用的是頻分復用和時分復用,在信道編碼技術(shù)上也劃分了不同的等級,其中包括對信息碼元的糾錯和檢錯,在調(diào)制技術(shù)上采用的是八相絕對調(diào)制。其中對于LTE技術(shù)注入了一些新的原理,對于突發(fā)性的脈沖序列的調(diào)制,采用的是正弦波超高幀序列,比特的間隔周期為2.4 μs,并采用邏輯信道到物理信道的映射。

        2 LTE的應(yīng)用原理

        2.1 差錯控制方式的設(shè)計

        現(xiàn)代3G技術(shù)已經(jīng)趨于飽和化,并且覆蓋區(qū)域已遍布到城鄉(xiāng)地區(qū)。目前LTE無線通信技術(shù)的設(shè)計原理是根據(jù)移動TD—SCDMA技術(shù)演變而來的[2]。語音信號在傳輸過程要進行分段、加密等,語音信號的傳輸流程為:話音數(shù)據(jù)→A/D碼型轉(zhuǎn)換→分段→編碼→調(diào)制→發(fā)送。

        這種技術(shù)對數(shù)字信道編碼方式采用的是編碼差錯控制的方式,在設(shè)計原理上盡可能地減少數(shù)據(jù)傳輸?shù)腻e誤碼字,有較高的糾錯能力。對傳輸?shù)臄?shù)字信號進行碼元序列分組時,按每8 bit的字符串分成一組,在每一組的后面添加監(jiān)督碼,使得信號在信道上傳輸時,可以識別一些特定的符號。語音信號在信道傳輸時的速率一般為13 kbit/s,每15 ms便要傳送一次數(shù)據(jù)串。當LTE無線通信數(shù)字信號在傳輸過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)無意間被丟失或更改,則會在通信系統(tǒng)中糾正這種錯誤。因為在LTE通信信道上交換設(shè)備中存有檢錯重發(fā)的程序,使被傳送的錯誤數(shù)據(jù)又重新返回到發(fā)送端,進行再一次發(fā)送,直到終端設(shè)備可以識別發(fā)送端發(fā)送的編碼序列。這種差錯控制的方式,在糾正傳輸數(shù)據(jù)的錯誤時,無需向傳輸設(shè)備匯報,減少中間傳輸?shù)牧鞒?,能縮短間隔周期,提高運行效率,在前向檢錯(FEC)數(shù)據(jù)序列中,會根據(jù)幀的報頭長度而決定。一般傳送的數(shù)據(jù)在被傳輸設(shè)備更改以后,使得幀的結(jié)構(gòu)變?yōu)?3個字節(jié),其中5個字節(jié)為報頭,48個字節(jié)為幀中繼。

        2.2 數(shù)字調(diào)制技術(shù)

        LTE無線通信技術(shù)在數(shù)字調(diào)制上采用的是0.3 GMSK,其中運用了高通濾波器的傳輸效率與信道帶寬之間的關(guān)系,主要是通過上、下載頻之間的差值來壓縮傳輸?shù)臄?shù)據(jù)信號,然后通過數(shù)字0和1將這種數(shù)字信號以正弦波的形式表達出來,使得能夠更加充分地適應(yīng)傳輸?shù)膸挕?/p>

        數(shù)字在編碼調(diào)制方式上采用二進制數(shù)字調(diào)制、包括0和1碼型的變換,表示傳送信號的高、低電平的變化,其中0表示低電平,1表示高電平,一般傳送的數(shù)據(jù)串都要進行二進制碼字的轉(zhuǎn)換。在轉(zhuǎn)換原理上還運用了跳頻的控制方式,對數(shù)字轉(zhuǎn)化后的信號,進行離散型處理,主要是把數(shù)字信號調(diào)節(jié)到統(tǒng)一的頻率上,并且還要進行時序調(diào)整。當數(shù)字信道處于空閑模式下,LTE無線通信系統(tǒng)便要自動糾正當時處于的時區(qū),當BCH信號中夾雜著一些SCH無規(guī)則的離散信號時,要通過數(shù)字調(diào)制解調(diào)器進行二進制的數(shù)字調(diào)制,對于離散型的信號還要進行濾波調(diào)整,使之傳輸?shù)臄?shù)據(jù)能夠在規(guī)定時間內(nèi)到達基站。

        3 LTE無線通信技術(shù)的應(yīng)用

        隨著石油行業(yè)的不斷發(fā)展,由無線通信技術(shù)逐步向3 G無線網(wǎng)絡(luò)過渡。LTE無線通信技術(shù)在油田的主要作用就是使數(shù)據(jù)信號傳輸?shù)乃俣雀涌旖荩⑶蚁到y(tǒng)的穩(wěn)定性也有了逐步的提高[3]。傳統(tǒng)的無線通信系統(tǒng)中,采用的蜂窩移動無線通信系統(tǒng),這種傳輸模式的通信系統(tǒng),穩(wěn)定性很高,每一路傳輸?shù)男盘柖寄軌虻竭_指定的信道,傳輸信號的路數(shù)為n(n—1)/2,但是在數(shù)字信號傳輸過程中會暴露出一些弊端。當數(shù)字信號進行集中分散控制時,相應(yīng)傳輸?shù)乃俾蕰S著支路的多少進行分流,使得傳輸?shù)男蚀蟠蠼档?,并且這種網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)適用于比較密集的場合。

        現(xiàn)代油田的規(guī)模建設(shè)比較分散,并且設(shè)立的站點也是參差不齊,傳統(tǒng)無線通信技術(shù)在利用這種拓撲結(jié)構(gòu)圖,會增加很多的運行成本,并且設(shè)立無線基站的站點也會相應(yīng)的增加。隨著技術(shù)的不斷進步,對網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)圖進行了大規(guī)模的集成改造,改變了傳統(tǒng)的弊端?,F(xiàn)代企業(yè)運用的拓撲結(jié)構(gòu)為環(huán)形網(wǎng),這種節(jié)點模型不僅節(jié)省了運行成本,并且在穩(wěn)定性和傳輸?shù)男噬隙加邢鄳?yīng)的保障。在穩(wěn)定性上添加了高斯白噪音濾波器,使得油田數(shù)據(jù)在信號傳輸過程中不會受到噪聲的積累。

        傳統(tǒng)通信技術(shù)在應(yīng)用過程中嚴重影響了傳輸?shù)馁|(zhì)量,噪音的波形在傳輸過程中,呈現(xiàn)的是雜亂無章不規(guī)則的變化波形。而通過濾波器之后便會呈現(xiàn)出有規(guī)律的正弦信號或余弦信號,濾波器可確保傳輸?shù)馁|(zhì)量,在傳輸速率上也有了顯著的提高。對于石油企業(yè)來說,每天發(fā)送的數(shù)據(jù)塊非常多,這樣的傳輸速率能夠確保信息穩(wěn)定的傳輸,因此是值得被推廣與應(yīng)用的。

        [1]李小文,郭歌,陳發(fā)堂.一種基于LTE的改進型信號檢測算法[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2010(11):128-131.

        [2]楊鵬,李波.LTE關(guān)鍵技術(shù)及測試要點[J].現(xiàn)代電信科技,2009(11):5-7.

        [3]吳世富.基于無線通信的油氣田井口數(shù)據(jù)檢測系統(tǒng)[J].油氣田地面工程,2013,32(2):70-71.

        (欄目主持 關(guān)梅君)

        10.3969/j.issn.1006-6896.2014.1.041

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