衡水學(xué)院分院
基于電力線載波通信的油田電信設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)
孫鳳喜
衡水學(xué)院分院
新型油田電力線載波通信系統(tǒng)可劃分7個層,將各個層的監(jiān)控信息在傳輸時進行有效劃分,且采用單邊帶信號調(diào)制技術(shù)及全雙工傳輸方式,使得電力線載波通信系統(tǒng)內(nèi)的接收設(shè)備與終端設(shè)備同時工作,能將電力線載波通信傳輸后的數(shù)據(jù)信號進行原始復(fù)原。硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計依靠擴頻原理通信技術(shù),該技術(shù)在擴頻方式上基于傳輸信號單邊帶調(diào)制的方式,將傳輸?shù)臄?shù)據(jù)波形的幅值和載波頻率進行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)前油田企業(yè)運用電力線載波通信系統(tǒng),可確保監(jiān)控通信線路傳輸數(shù)據(jù)信息的有效性,實現(xiàn)重要數(shù)據(jù)的安全傳輸。
電力線;載波通信;電信設(shè)備;監(jiān)控系統(tǒng)
傳統(tǒng)油田電力線載波通信系統(tǒng)在傳輸監(jiān)控信息時存在信息失真的現(xiàn)象嚴(yán)重,在劃分OSI參考數(shù)據(jù)模型時,系統(tǒng)沒有按照傳輸碼子幀結(jié)構(gòu)的形式進行劃分,造成電力線載波通信傳輸信道的堵塞狀況時常發(fā)生。而新型油田電力線載波通信系統(tǒng)可劃分7個層,將各個層的監(jiān)控信息在傳輸時進行有效劃分,且采用單邊帶信號調(diào)制技術(shù)及全雙工傳輸方式,使得電力線載波通信系統(tǒng)內(nèi)的接收設(shè)備與終端設(shè)備同時工作,能將電力線載波通信傳輸后的數(shù)據(jù)信號進行原始復(fù)原。通過實驗證明,這項技術(shù)能夠保證傳輸數(shù)據(jù)信息的有效性。
油田電力載波通信數(shù)據(jù)層按照OSI參考模型進行劃分,將傳輸?shù)臄?shù)據(jù)層分為了7個層面,依次為物理層、數(shù)據(jù)鏈路層、網(wǎng)絡(luò)層、傳輸層、會話層、表示層及應(yīng)用層,如圖1所示,其中物理層、數(shù)據(jù)鏈路層發(fā)揮主要作用。
由于油田電力載波通信系統(tǒng)中傳輸數(shù)據(jù)流量信息較大,所以在分解數(shù)據(jù)模塊上采用數(shù)據(jù)信息時隙提取的方式。該系統(tǒng)在傳輸數(shù)據(jù)信息時,流量信息的碼子片段內(nèi)具有一定時隙間隔,每個碼子信息的時間間隔為0.012 5 s。因此在提取時鐘信息時,根據(jù)時間間隙大小進行提取。假設(shè)系統(tǒng)在傳輸監(jiān)控設(shè)備內(nèi)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)信息容量超過1 000M,那么將按照信息流的間隔時隙進行統(tǒng)一提取,即每間隔0.012 5 s將接收設(shè)備內(nèi)傳輸?shù)膱箢^信息轉(zhuǎn)換成字節(jié)信息。根據(jù)這種方式提取,也可提取其他信道內(nèi)傳輸?shù)谋O(jiān)控數(shù)據(jù)信息,并進行字節(jié)信息的處理。
物理層的數(shù)據(jù)傳輸方式可分為單工、半雙工及全雙工三種傳輸類型,在這些傳輸模式中,數(shù)據(jù)能夠在傳輸鏈路上準(zhǔn)確無誤地到達終端設(shè)備,完成數(shù)據(jù)終端設(shè)備之間配備接口的連接。傳輸數(shù)據(jù)信息線路包括有線數(shù)據(jù)傳輸和無線數(shù)據(jù)傳輸,有線傳輸在物理層中分為雙絞線線路傳輸、同軸電纜數(shù)據(jù)傳輸、架空明線數(shù)據(jù)傳輸幾種類型,其中雙絞線線路傳輸應(yīng)用最廣泛。
圖1 OSI參考數(shù)據(jù)模型流程
數(shù)據(jù)鏈路層負(fù)責(zé)將傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進行封裝、打包,并對數(shù)據(jù)信息進行抽樣、量化、編碼。封裝過程是對傳輸數(shù)據(jù)分解的過程,通過最小單位數(shù)據(jù)幀的形式向前傳輸。量化環(huán)節(jié)是模擬數(shù)據(jù)信號向數(shù)字信號轉(zhuǎn)變的過程,由于模擬數(shù)據(jù)信號為連續(xù)有限的波形,因此在量化過程中,帶通濾波器將對波形進行卷積碼的縮減,轉(zhuǎn)化為斷續(xù)無限的數(shù)據(jù)信號。編碼過程是對傳輸?shù)臄?shù)字信號進行序列編碼,通常編碼分為二進制編碼、十六進制編碼,完成0和1電平之間的跳變過程。
油田電力載波通信線路主要是以光纖作為原材料,其中光纖主要由纖芯、包層、涂覆層組成,成分是二氧化硅。
1.31 μm的波長光纖色散的程度為零,一般用于單模光纖,傳輸距離較長。1.55μm的波長光纖折射率最小,一般用于多模光纖當(dāng)中,傳輸距離較短。光纖和其他半導(dǎo)體材料相比,具有更高的折射率,當(dāng)光源從內(nèi)部傳送時,可以無損耗的從用戶輸出端傳出。另外,光纖還是一個感應(yīng)器件,在光纖中注入一束光線,在傳感器顯示屏上即可顯示出光線波長、相位、色散值。當(dāng)受到外界溫度、亮度、電磁波等一系列的干擾時,傳感器上光線的波長、相位、傳播速度就會發(fā)生相應(yīng)的變化;若是受到外界強烈的干擾時,就會出現(xiàn)反射峰或斷點,此時光纖承受能力已經(jīng)明顯超出感受器所接收的范圍,即發(fā)生預(yù)警信號。
原油田電力載波監(jiān)控系統(tǒng)的信道容量固定,1路信道的傳輸帶寬為20MHz,當(dāng)傳輸較大的監(jiān)控數(shù)據(jù)信息時,便會造成通信線路的堵塞,增大了通信線路傳輸時延。新型油田電力載波通信的硬件設(shè)計結(jié)構(gòu)依靠擴頻原理通信技術(shù),該技術(shù)在擴頻方式上基于傳輸信號單邊帶調(diào)制的方式,將傳輸?shù)臄?shù)據(jù)波形幅值和載波頻率進行相應(yīng)調(diào)整。
通信系統(tǒng)在軟件技術(shù)上簡化了Host的設(shè)計流程。原有電力載波通信系統(tǒng)兼容性能差,端口采用的是24幀,數(shù)據(jù)信息在交接過程中需要數(shù)據(jù)端口與端口之間的轉(zhuǎn)化,通用Host的數(shù)據(jù)端口在傳輸數(shù)據(jù)方面無法讀取信息。而目前的通信設(shè)備為Host通用端口,使電力載波通信監(jiān)控系統(tǒng)能夠快速讀取數(shù)據(jù)信息。該通用端口在編碼方式上采用的是順序?qū)懭?、控制讀出的方式,將接收端傳輸?shù)臄?shù)據(jù)監(jiān)控信息傳輸至話音編碼器內(nèi),然后轉(zhuǎn)化至相應(yīng)的數(shù)據(jù)信道,將最終傳輸?shù)臄?shù)據(jù)信息在終端系統(tǒng)內(nèi)進行讀取,確保監(jiān)控數(shù)據(jù)信息傳輸?shù)姆€(wěn)定性。在輸出過程中,需要經(jīng)過耦合變壓器將傳輸數(shù)據(jù)信息進行有限次的放大,主要是因為傳輸?shù)臄?shù)據(jù)信息在整合過程中,簡化了編碼流程,縮短了傳輸信號的碼長。在經(jīng)過耦合變壓器時,將傳輸數(shù)據(jù)信號進行有效的放大,恢復(fù)原始數(shù)據(jù)信號。
當(dāng)前油田企業(yè)運用電力線載波通信系統(tǒng),可確保通信線路傳輸數(shù)據(jù)信息的有效性,實現(xiàn)重要數(shù)據(jù)的安全傳輸。
(欄目主持 關(guān)梅君)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.9.042
基金論文:2014年度四川省科研項目“基于Vol terra的自適應(yīng)數(shù)字預(yù)失真數(shù)學(xué)模型研究與改進”(14ZB0436)。