GSM-R铁路综合数字移动通信系统PPT课件
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在中国铁路的频段为上行885-889MHz,下行方向为930-934MHz。
GSM-R系统包括网络子系统〔NSS〕、基站子系统〔BSS〕、运行和业务支撑子系统〔OSS/BSS〕和终端设备等四个局部。
其中,网络子系统包括移动交换子系统〔SSS〕、移动智能网〔IN〕子系统和通用分组无线业务〔GPRS〕子系统。
GSM-R系统采用主从同步方式,TMSC、MSC、HLR、SCP等设备应就近从BITS设备中获取定时信号,MSC至BSS间的G数字链路应兼作同步链路使用,BSS从MSC获取同步时钟信号,也可从就近的BITS设备或SDH设备提取同步时钟信号。
GSM-R传输系统指的是为GSM-R系统各子系统之间的连接提供通道的数字传输系统,包括GSM-R系统为提供根本效劳所必需的传输配套单元,如传输光、电缆和传输设备,但不包括直放站远端机和近端机之间的连接通道,也不包括天馈线等连接。
具体的实际应用:厦深高铁、广深港高铁、青藏线、大秦线、胶济线、武广线、郑西线、新丰镇编组站、石太线、合宁线、合武线、京津城际线,京沪高铁等。
补充资料固定点与移动点或移动点与移动点之间的铁路工作人员的专用无线电通信,主要有列车无线电通信、站内无线电通信、无线电报警装置,以及其他铁路工作人员使用的无线电通信等。
铁路移动通信是保证行车平安,防止作业事故,提高运输效率,加速机车周转,以及改善效劳质量等不可缺少的通信手段,是铁路通信的重要组成局部。
gsm-r开展简史编辑早在20世纪20年代,一些国家的铁路开始进行了机车与地面之间的无线通信试验。
40年代,许多国家相继在列车上装置电子管无线,采用中、短波段。
50年代一般用短波段的点对点无线通信。
60年代,随着晶体管和集成电路的开展和应用,铁路移动通信大量采用甚高频(VHF)和超高频(UHF)的频段,采取选址、双工、多用户进行组网的通信,在设备方面体积减小,重量减轻,功耗降低,可靠性增高,并能适应各种气候条件。