Google Earth通信光缆地理信息管理系统的开发

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  摘要:基于Google Earth所提供开放的应用平台,结合电力系统中对通信光缆运行、维护及管理工作的实际需求,开发出基于GE的通信光缆网络管理系统。并和一直沿用的GIS系统进行了对比,强调了GE 系统在实际应用中的特点功能等。
  关键词:Google Earth,通信光缆,地理信息,管理系统;
  1,引言:
  一谈到地理环境信息的管理系统,首先应该提到基于gis地理信息的应用系统。通过对多个单位和部门情况的大体了解,我们不难发现,这样的信息管理系统存在着影响其实际推广应用的致命缺陷:首先,是对地理信息的维护量惊人。以一个中等规模的城市为例,经济建设的高速发展,使城市在以天为单位演绎着变化。而投入高额资金的依赖着地理信息的管理系统,一旦失去准确的地理属性的信息,则意义尽失。所以需要使用单位继续投入大量的人力物力来维持系统地理信息的准确性。
  2,系统结构
  2.1, 基于Google Earth卫星图象建立线缆管理系统的优势:
  Google Earth 卫星图象软件所提供的,由卫星拍摄的高清晰地球图象,其最小分辨率达到0.6m,也就是说实际为0.6m左右的物体在图象中作为一个象素点。通俗地讲,在浏览国内一般中等规模的城市地球图象时,观察高度设为400到600米的情况下,图象最清晰。而象北京、上海等大规模城市,观察高度可以继续降低,可以提供更高清晰度的图象。如果观察高度进一步缩小,则图象中的物体边缘将越来越模糊;高度增加,则图象中的物体变小,也逐渐变模糊。举个简单的例子,打开GE,找到我们的一个变电所后,放大图象,在观察高度约为400m时,我们可以清晰地看到变电所内控制室机房的轮廓、颜色,高压区内的母线段及相互间隔,地面上的电缆沟的盖板颜色及走向,周围草坪区城的颜色,变电所围墙外出线杆塔的位置、形状,甚至隐约能看到高压双回路杆塔上的电力线及走向。从系统的图象清晰度、所表观物体及周围环境的真实感等诸多方面来看,都较之先前一直在用的GlS系统有质的提高。
  2.2,电力通信光缆运行维护管理资料:
  电力通信光缆按布放的方式可以分为架空地线复合OPGW光缆、全介质自承式ADSS光缆、电力线路钢绞线承载的普缆、电力管道光缆以及极少量的直埋式光缆等几种形式。从光缆线路的设计、施工、投入使用及日常的运行维护等各个不同阶段,都将形成不同深度和不同形式的资料。通常,设计施工中将形成光缆线路所连接站点名称、芯数、所经过通道路径(电力架空光缆中的杆塔点、电力线路名称)、接续点位置、交叉跨等信息资料;这种信息数据在线路建成后,在较长时期内不会变动,并且和地理环境等关系非常密切,是我们这套系统最为关注的内容。此外,通信光缆在正式投入运行前,还需要进行光缆的传输性能方面的测试,一般包括1310和1550纳米两种波长双向衰耗值、双向OTDR波形的测试,以提供供光缆线路传输性能的比较分析。有时还需要记录在光缆段接续过程中所形成的融接衰耗,以便于对光缆性能做进一步的分析。
  2.3,管理系统的框架结构:
  通过以上的分析,同时结合电力通信光缆在组网上的特点,确定了系统的层次结构,主目录是“连云港地区电力通信光缆地理信息管理系统”,在此主目录下,按照实际情况分为几个环路,分别命名为“光缆环路一”、“光缆环路二”…等等;在每个环路下,可以由某个通信站点引出链路。比如“光缆环路一(公司主站-电厂基站(链路到伊芦站)-凤凰-南城-刘顶-海州-公司主站)”中,是由包括“公司主站”在内的共6个站点组成的光环路,其中的“电厂基站”到“伊芦站”是一条链路。这样结构特点是,系统目录结构和系统的实际组网结构相互对应,对应关系清晰明了,显得比较简洁,便于理解和掌握到系统的真实路径和网络的结构情况等。
  3,系统管理范围 :
  在管理系统中需要管理的对象如下。
  3.1,基础网络设施
  3.1.1,局站:
  局站是本地网中容纳一个或多个通信机房的建筑实体(含地下进线室、管道闸)。在通信管线网的拓扑结构中,局站作为光缆和管道的源或目的点。
  3.1.2,管道:
  管道是整个通信网络中光缆的支撑和承载通道,由人井、进线室、管道段、管群等组成。
  3.1.3,杆路:
  杆路和管道同样作为光缆的支撑和承载通道。由不同电压等级的电力杆塔组成。
  3.2,光缆网络设施
  3.2.1,光缆:
  光缆由通信站间中继光缆和一些供电所、信息用户等的接入光缆组成。其中,中继光缆提供通信站点之间的传输通道,以环形结构为主;接入光缆用于连接站点与供电所、信息用户等,以线形结构为主。 共同组成环路带链路的结构网络。
  在光缆网的拓扑结构中,有两种基本要素:点和线。点元素有两类:光交接点、光接入点,连接这两类点的线即是光缆段,光缆则由多个连续的光缆段组成。
  3.2.2,光交接点:
  指光配线架、光交接箱。光配线架、光交接箱为光缆段提供固定纤芯的端子,利用跳线使两端线对任意跳接连通,以达到灵活调度线对的目的。
  3.2.3,光接入点:
  主要指光分纤箱。它介于光交接箱与用户之间,以光缆段与光交接箱相连,用尾纤或尾缆与用户设备相连。光接入点与光交接点的主要区别是前者为光缆纤芯的终结点,光纤不会转接到其他光缆段上。
  4,结束语:
  借助于GE平台的完全开放性,将通信光缆运行、维护以及管理所必需的信息资料,全部和GE卫星图象中的可视化、具备逼真地理属性的图形图标直接关联起来,具备了系统浏览沙盘化、资料汇总全面化、资料查询便捷化;、巡视查线重点化、精确定位快速化、事故抢修提前化、运行管理科技化诸多特点。系统将原先仅仅具备物理、逻辑拓扑关系的数据信息以地理环境空间属性关联起来,非常适合于通信光缆,这种和地理空间环境属性密切相关的系统。特别是在基层班组的运行维护工作,可以说是需要更多地侧重于对光缆所处地理空间环境的关注,而对于光缆所具备的通信功能等内在属性,象一些光学参数、通信技术指标等,并不需要非常深入细致地关注。对于通信光缆的管理,从某种角度来讲,也需要地理环境空间信息的大力支持,主要集中在网络规划、结构完善以及对光纤的合理调度过程等等方面。笔者经过近两年的实践,深信在更多同行的努力下,GE一定能够在更大范围、更多方面、更深程度上为我们服务。经过近两年的实践运行和使用,笔者深信,在GIS系统和MIS系统之外,GOOGLE EARHT这一高科技产物一定能够为电力系统在线路方面的管理提供非常实用的平台!
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