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【关键词】 电信C网 基站 网络传输 优化
中国电信无线业务的高速发展给中国电信带来了丰厚的收益,无线业务收入也成为整个电信收入重要的来源。近几年来,无线宽带业务发展迅速,高带宽的4G网络业务异军突起,这些新技术的运用给C网基站传输带来了新的挑战,使基站网络传输的设备从目前的MSTP逐渐向IPRAN发展。
一、C网基站传输优化之原因
在C网基站网络传输中,传输的接口通常是E1或FE这种高成本的传输接口。所以,必需考虑网络传输中的成本问题以及传输中的带宽使用效率和现有的光传输组网技术的发展状况等问题。基站信号在传输时通常是通过两个界面――传输接入层和传输汇聚层。一般来说,在网络保护方面,传输骨干层和汇聚层的保护设计得比接入层可靠,所以笔者在此重点说明接入层传输的优化策略。C网基站传输网它所承受的业务主要是语音通话、3G网络、基站动力监控等,基站设备的接口一般为E1或FE服务接口,由于必须确保网络畅通,因此C网基站传输选择了具有MSTP功能的SDH传输设备来承载,能在网络传输侧做倒换保护,为无线信号的传输做可靠的保障。C网的基站数量庞大,每个城市一般有几百个基站点,网络传输的稳定性和安全性是C网传输服务质量中的关键性标准,决定了基站传输必须以传输设备和网络优化为重点。
二、C网基站传输优化之重要性
中国电信现有的C网基站传输接入系统较为复杂,目标建设的C网基站传输层次分明、合理,根据所属地区交汇连接,最后通过汇聚层传输汇集到BSC。在建设初期,由于任务重时间紧、业务规划不足种种原因,导致3G网络基站不够稳定,断站、开环现象时有发生。通过几年的建设和不断完善,C网络传输的稳定性大大增强。尽管目前传输线路仍受很多不确定因素的制约,但传输网络只有保持良好的组网才可以保证传输网络的稳定性和可靠性。因此基站传输网的优化是保障移动网络畅通的重要手段。我们必须紧抓不放手,为无线业务保持持续良好的发展态势做好承载支撑。
三、C网基站传输优化的措施
中国电信要顶住中国移动、中国联通业务竞争所带来的各种冲击,就必须提高其网络竞争力,不断改变客户对电信C网的认识,为以后的发展做好准备工作。下面我们来谈一谈怎样进行C网传输的优化工作。
在开始3G网络基站传输优化之前,要做到有针对性的进行。具体来说,就是要分析3G网络基站传输可靠性不够高的地方在哪里、出现故障的主要原因是什么?通过笔者长期的分析研究表明,接入环中网元过多、基站断电、光缆不足、组网结构不合理都是出现故障的原因所在。在优化传输网络时,我们必须注意三个方面的原则:第一,遵循降本增效原则,最大限度的利用现存网络,提高现有设备的利用率,有效减低成本;第二,要尽量做到利用现有光缆资源,适当补放光缆,减少光缆的中断率,第三,组环合理,合理调整站点组环结构,减少光缆的跳接,科学合理的设计网络优化方式。
针对当前我国各地市C网基站网络传输状况中的问题,如网络基站汇总跳接过多、假环过多、业务分配不均匀、网元节点过多等问题,笔者有下列几点优化建议:
(1)链型网元问题
网络设备掉线、光缆故障、网络保护不足都会引起网络的安全稳定问题,导致网络安全隐患加重。为解决这类问题,我们可以采用整理光缆线路资源的方式,对接入光缆进行优化,能放光缆的地方,尽量放光缆,尽量把支线点组入环中,实在无法放光缆的地方,在设备上采用1+1保护方式,以提高网络的可靠性。如图1所示:
(2)光环路假环优化问题
因为光缆资源紧张或基站光缆规划上的问题,导致接入环光纤同路由即假环现象常常不能被我们引起重视。原本表面看起来没有问题的组环模式,在发生光缆中断时,就会出现基站断站的现象。为解决这种问题,我们必须先要弄清楚现有的网络光纤使用状况,然后合理调整光路或增补光缆,充分结合电信现有光缆线路的资源做好优化工作,如图2所示:
(3)环网节点优化问题
电信无线业务不断增长,使3G基站网络对传输宽带的要求越来高,对基站网络的可靠性要求也越来越高。我们要做到在组环时,流量密集区基站接入环中的节点一定要低于六个,而普通环的网元节点也不要多于九个以保证每个基站都有足够的传输带宽。随着电信业务的不断拓展和新插入的基站点的不断增多,拆环工作必须定期开展。
(4)基站传输承载技术优化问题
由于3G业务流量大幅提升,2013年中国电信全国3G基站新增10万个FE端口承载需求,传统的MSTP网络由于提供的是刚性管道业务,承载效率低、承载扩展性差,最大只能承载10Mbps的带宽,无法满足3G网络流量大幅提升到20M的带宽要求更无法有效承载4G大突发流量及基站间多点到多点业务。因而将被逐渐淘汰。这就必然导致新的技术的产生和运用,近几年来,网络的IP化技术越来越成为主流,是电信运营商网络发展运用的一个必然进程,移动网络承载开始了IP化的道路,这就是下面笔者要谈到的IPRAN技术,即无线接入网传输承载IP化。IP RAN 是指以IP/MPLS 协议及关键技术为基础,满足基站回传承载需求的一种二层三层技术结合的解决方案。由于其基于标准、开放的IP/MPLS协议族,也可以用于政企客户 VPN、互联网专线等多种基于IP化的业务承载,IPRAN技术有诸多优势,首先IP RAN 网络支持流量统计复用,承载效率较高,能满足大带宽业务的承载需求,第二,能提供端到端的 QOS策略服务,保障关键业务、自营业务的服务质量,并可提供面向政企客户的差异化服务,第三,能满足点到点、点到多点及多点到多点的灵活组网互访需求,具备良好的扩展性,第四,能提供时钟同步包括时间同步和频率同步,满足3G 和4G 基站的时钟同步需求,第五,能提供基于 MPLS 和以太网的 OAM,提升故障定位的精确度和故障恢复能力等。为3G业务流量大幅提升到20M,更为4G网络的高带宽传输提供了可能。目前中国电信IPRAN基站传输承载网正在逐步建设中。虽然目前从业务开展、节省投资上考虑,IPRAN网络的建设思路局限于流量密集区,但笔者认为随着无线高带宽需求的增大,基站承载网由IPRAN网络替代MSTP网络是必然的,必将成为网络发展的趋势。
(5)光缆地域边缘优化问题
目前C4光缆的布放基本都是按县来各自规划,县与县的边缘节点间无相通光缆,每个县的边缘节点组环必须绕很大的圈。而县到县的光缆归属到C3光缆,布放的芯数及数量不及C4光缆,且终端的站点也都是县级核心站点。随着网络扁平化的组网结构的开展,如果C4光缆的规划能打破这种各自规划的格局,去光缆C4地域边缘化,做到地区统筹规划,使县与县的边缘节点间有互相通光缆,那么会给组网会带来极大的好处,尤其是对IPRAN组网更是非常的有利。
四、结束语
在当今网络技术飞速发展的时代里,为提高3G网络的竞争优势,增强其网络传输的稳定性,我们必须定期对基站接入传输网进行优化,努力解决好链型网络、光路假环、增强光纤网络、环网节点优化的问题,去光缆C4地域边缘化问题,并融合数据和传输专业,合理规划IPRAN组网,为电信业务的进一步发展奠定坚实的传输网络基础。
参 考 文 献
[1] 陈彦文. 电信C网基站传输网络优化探讨[J]. 中国新通信,2013,24:5-6
[2] 陈艳丽. 通信基站传输网络的优化实践浅谈[J]. 信息通信,2013,08:267-268
[3] 苏玲. CDMA网络核心网承接的几个关键问题研讨[D]. 北京邮电大学,2011
[4] 李玮. CDMA系统的网络规划与优化[D]. 北京邮电大学,2012
关键词:有线电视;数字化;网络改造
互联网、电信网及有线电视网在实现大统一的前提下,提升广播电视系统的性能势在必行。而有线电视的智能化、多能化、规模化已经成为主要的发展方向,这也是实现三网合一的必经之路,也是电视行业得以发展的生命线。
1有线电视数字化网络改造技术
1.1网络结构
在进行网络升级改造之前,需要考虑区域地理的实际情况及网络基础,由工程技术人员研究并优化网络升级改造方案才能制定一套相对应的方案。在具体的方案实施汇总中,确保网络结构能够满足先进水平的实际要求,并且也可以满足多功能业务的开发和利用。在本次设计中,主要的依据还是设计方案,并且直接将目标放置在网络性能方面,将技术数据作为其支撑,就可以按照地形实际情况和城市规划实际需求等统一规划信息;如果是不同的小区,小区所处地理位置及用户密集程度之间是存在区别的,所以基于不同的情况,就应该具体问题具体分析,对设计方案进行针对性调整,这样才能够设计出合理的网络结构,并且对于各项技术也可以做好重新配置。城市在持续发展和进步,以不改变整体的规划发展方案为前提,还需对局部设计方案进行适当调整,最终实现对有线电视网络的改进[1]。
1.2设计光纤传输链路
考虑到组网本身的灵活性,在多功能应用开发得以满足的前提下,就需要确保其能够达到可靠性及系统性能指标的要求,同时也可以降低维护费用。在具体的操作环节,可以选择波长为1310nm的光发射机,直接调制分布反馈激光器。具体而言,就是科学选择1310nm技术时偏向选择光发射机,它的交互下行宽度和发射机数量成正比,且组网的灵活性也将显著提升。除此之外,通过分析可靠性,综合考虑前端系统设备,有针对性地对设备实施备份处理。由于1310nm单机设备花费的成本较低,因而其实际的资金投入是相当划算的。在设计网络的时候,还应该对成本及其设备可靠性加以分析,了解它的灵活性、可扩展性,如此才能确定出最优的方案。对于光纤传输而言,传输频带宽的优越性相对明显,所以广电总局直接进行了频带的划分,其正向的传输频带为87~550MHz、反向传输频带为5~64MHz,在进行模拟信号传输的时候,其未来通信为750~1000MHz,而数据业务的传输带宽为550~750MHz。在网络设计工作中,应把它设定成750MHz。从光纤到节点进行设计时,应先划分光节点服务小区,而设计的光节点之下会直接带有用户,但它本身存在的特殊性在于带一级的放大器。所以,在小区的划分之中,按照100~300户的规模进行划分,在任何一栋高层住宅上都要设置一个光节点。如此的布局就能完全把光纤传输具备的优势体现出来,避免上行传输噪声所积累而形成的漏斗效应,满足开展双向传输业务的条件,同时也能满足开展交互式业务的条件。对于每一个光节点所设计的4芯光纤,且它也包含了上行与下行信号。另外,也有2芯用作于预留处理。相同方向的光节点,其可以直接选择光纤空间复用,这样才能够实现多纤共缆,也可以节约投资。
1.3选取光缆路由
通过使用光缆,就可以实现前端和服务辖区内每一个小区光节点接收机的链接,只是在选择光纤路由时要遵守基本的原则,即在网络里必须满足均匀分布光节点的要求,且还应该保持较短的光缆路。如果资金条件允许,可以考虑重要干线的备用路由。无论是地埋光纤,还是架空光纤,都应该考虑其安全系数,并且还需要确保施工的方便性。对于前端到光节点的实际距离进行测算,还需要考虑尽量少使用光缆野外的接头。如果光缆的目的地有所差异,还需要考虑在局部区域。路由选择应该相同,尽可能做到多纤共缆,如此也有利于节约资金。在选择光缆路由时还要对网络覆盖到的从光纤到楼栋的真实情况,适当增加光节点,最终进一步缩小服务范围。一般情况下,1310nmAM光发射机本身的传输功率偏小,只有10~14dB。在计算光功率及光路损耗的时候,还需要精打细算,在对光链路的设计环节,应该将余量控制在1dB。对于HFC的有线电视网络系统指标的分配非常关键,在开展施工之前,就应该进行合理分析与统筹,确保设计与分配的科学性。在网络里,光网络是不可或缺的组成部分,且其指标不适宜过低,否则无法把光纤传输优越性体现出来;当然,其指标也不能过高,否则会增加工程资金消耗,最终产生不必要的浪费。所以,在满足搭配基本原则的前提下,必须考虑指标关系,选择造价与设计要求相符的方案,同时也可以避免不必要的成本浪费[2]。
2有线电视网络数字化改造实例
以某小区的有线电视网络数字化改造为例,对主干光网络传输系统的具体情况进行阐述。
2.1前端设备组合
在此次电视网络数字化改造的过程中,主要是对之前的网络开展施工作业,但因新的区域里并没有住宅用户,且单位数量相对较少,所以新区域就可以考虑住宅楼群建立之后再进行改造,在新网建设的同时,对老网进行改造。在实施有线数字电视网络改造的环节,可选择频道5套自办数字电视信号传送的做法。播出自办节目的设备能为用户提供视频,且伴音信号直接给MPEG2的视频编码器,促使节目本身就可以设置出6Mnps以上的编码率。编码器可以直接将伴音信号及视频信号转变成为数字电视的TS码,然后直接将其送入复用器中,按照时序统计复用,就可以在64QAM的调制器中送入5套TS码流,之后在载波频道频点上进行TS码流的调制,再配合上蓝波段1310nm就可以实现传输的要求。在有线电视传输中,64QAM调制方式是主要的选择方式。一个载波,其频道宽度占据不会超出8MHz,在设置输出符号的时候控制在6.875MHz。如此,其最大的输出有效码率是38.01Mbps。通过对实际情况的分析,在整转完成之后,留下了6套,并且会直接传输到公共场所的大屏幕上[3]。前端传输设备的组成包含了5台编码器、640QAM调制器、光发机、光接机及模拟信号设备等,
2.2主干光网络传输系统
将模拟电视网络改造成为数字电视网络,最关键的一点就是传输网络光纤化的实现。光纤化程度越高,其数字化业务发展的前景就越加广泛,从光纤到楼栋,到每一个单元,再到每一个用户,如何来选择方式,就需要在客观情况合理分析以及正确决定各方面条件的基础上,满足当前业务的实际需求,同时也满足今后的技术升级,通过具体分析,实现从光纤到单元都能够满足要求。由于其有线数字电视光网传输是无源结构,这与EPON形式是类似的,且有源设备均安装在楼宇里,拆除之前楼外的全部有源设备,外面不能有任何有源设备,如此不但能减少维护人员的作业量,减少维护成本,同时还能够提升网络结构的安全可靠性。在交接箱内,所有的光纤都有接头,所布放的光缆距离不得超过3km。所以,接头衰减也不会影响工程质量,并且跳接也很轻松,维护起来也非常方便。光网络架构体系:前端选择1550nm光发射机以及双输出端口2×7dB/m,1550nm光发射机两路输出各个链接一个二光分路器输入端,其光分路器输出链接2台EDFA光放大器,EDFA放大器一共有4台,3台输出功率达到22dB/m,1台为17dB/m,3台22dB/m光放大器输出端有一个1×2光分路器链接,通过逐步分解,1×8光分路器输出端就会与汇聚点交接箱实现彼此之间的互联[4]。这种网络架构,无论是直接接入市广电网络节目源信号,还是其余的电信网络等一系列的信号源,其本身都非常灵活,这样就可以奠定良好的基础。在设计选择上,可以考虑到2台光二分路器输出端直接接上3台22dB的EDFA以及1台17dB的EDFA,1550nm光信号直接通过17dB的EDF传输到新区域的20dB的EDFA,两个区域之间的距离为42km。
3结语
对有线电视数字化网络进行改造,不但可以节约网络建设成本,避免盲目投资以及重复建设情况的出现,同时能够更好地服务消费者,推动有线电视数字化持续发展。
参考文献:
[1]傅玮.有线电视网络双向改造[J].西部广播电视,2014(16):191.
[2]温瑞勇.有线电视数字化网络的升级和改造[J].中国传媒科技,2013(16):129-130.
[3]刁彤.有线电视数字化优化技术及发展构想[J].企业导报,2010(9):295.
关键词 电信计算机;互联网;网络安全;策略
中图分类号:F224 文献标识码:A 文章编号:1671—7597(2013)022-132-1
互联网的广泛普及与高速演进从某种意义上改变了人们信息沟通的常规方式。计算机技术在推动全球信息化过程中也与多种社会经济生活产生密切复杂的关联,这种特殊的关系给社会带来了庞大的利益,却加深了出现网络公共安全事故的危险。为了维护电信计算机系统的安全,同时有效地阻止所谓“黑客”攻击网络、降低网络安全风险,有必要设置有力的技术壁垒,将关乎电信计算机网络安全管理的诸多要素密切结合,构成整合化一的完善系统。
1 电信计算机网络的重要特点
经过了解传统的电信网络可以得知,传统网络基于网络电路交替的形式。这种自成体系的网络更为安全可靠,进一步讲,这种安全可靠性涵盖了信息传输的整个系统并连接相应设备。随着科学技术的发展,网络工程师对于网络通讯设备之间的起连接作用的设备具有更高的要求,他们往往花费大量时间,组织人员设计备份程序以保持系统的良好运转。同时尽最大可能降低甚至消灭数据流失给通讯设备带来的损坏。一些企业计算机内部局域网防火墙能够对用户信息进行保密,使得一些利用网络漏洞进行盗取、篡改用户信息的“黑客”束手无策。网络安全涉及计算机科学的方方面面,这其中包括信息系统自身的良好运营,同时也包括计算机网络技术及时更新、科学化管理等内容。
2 电信计算机网络存在的安全隐患
2.1 感染病毒或恶意程序
纵观整个计算机系统,病毒堪称最大的隐患之一,因为系统一旦感染病毒,就会影响整个系统的正常运行。为了有效消除电脑病毒对管理员造成的困扰,网络工程师会采用防火墙这种高效的防护手段。电信计算机网络的防火墙系统主要被用来阻止外界非法访问,但是这个防火墙系统对于各城市、各个专业下属系统之间的非法访问往往并不能起到有效的阻止作用。网络规模的庞大性使得阻止计算机网络遭受病毒入侵、黑客偷袭的侵害成为一件难事。在企业人员安全意识淡薄的情况下,如果计算机和互联网仅仅有一秒钟时间相连接,那么来自互联网的一些不良因素便会借由一些带有病毒的介质进入企业的信息系统,严重的话可以导致企业内部信息失窃。
2.2 系统的自带漏洞与软件缺陷
由于当下的软件系统并非完美无缺,一般的软件编程者都会或多或少在软件编程中埋下“隐患”。而这个“隐患”就是编程员为软件升级或验证操作者身份而设定的口令。一般的网络与系统设备虽然由其规定的口令进行保护,但是这个口令极易被“黑客”破译。这类网络入侵者一旦攻破计算机系统的自主防御程序,就会获得更改、盗取、删除、替换计算机系统信息的权限,一旦一些重要机密文件或是客户信息被如此非法盗取,后果将会不堪设想。如果电信计算机维护人员在维护期间没有及时修改主机口令或更新系统防御软件,那么主机系统将会丧失起码的自我保护能力,这样对于保密计算机内存文件将大大不利。一些技术精湛的网络入侵者随时都会成为无形的影子,成为盗取计算机信息的“黑手”。
2.3 网络内部与外部攻击
一方面,一些非法互联网用户会使用虚假身份信息登陆局域网内部网站,对机密信息进行复制与盗取,这种违法行为不仅违背网络道德规范准则,也妨碍网络内部应用顺利运行。
另一方面,局域网络之外的攻击破坏也是电信计算机网络安全隐患的一个组成部分。网络入侵者会经由第三方应用和中转站盗取用户机密资料、破坏软件编程、使网络系统瘫痪。
一些工作人员的疏忽也会造成电信计算机的安全隐患。比如口令丢失、不合理控制资源访问。此外,非法网络配置也可能会对网络安全保障系统造成破坏。网络管理员如果没有做好资料保密的工作,或是由于一时疏忽造成电脑中存储的资料外泄或遗失,对企业所可能造成的损失是不可估量的。
3 电信计算机网络安全策略
3.1 进行电信计算机网络安全规划建设
电信计算机的安全问题是要依靠每个阶段不懈努力解决的,并不存在一劳永逸的彻底解决方法。电信计算机网络的建设不仅仅是庞大的工程,也是一项对技术性要求颇高的工作。在经由实际调研、系统设计、可行性分析几个步骤后还要进行工程招标、软件硬件施工、工作人员培训、验收成果等等几个阶段。每一步都要渗透强烈的网络安全意识,唯有这样才能够建立起电信计算机安全稳定的基础设施。使用物理安全策略可以保护电信计算机系统,同时使得网络服务器免受自然灾害。此外,访问控制策略能够最大程度保护网络信息的安全。
3.2 运用虚拟局域网络交换技术
网络交换机上不同的虚拟局域网交换技术的发展,也加快了新的交换技术的应用速度。通过将企业网络划分为虚拟网络的特殊网段,可以强化网络管理和网络安全,控制不必要的数据流失。在共享的局域网络中,一个物理网段便是一个控制域。在交换网络中,控制域可以是某一组可供任意选定的虚拟网段。这样一来,电信计算机网络中虚拟网络工作组的区别就可以突破共享网络中的地理位置的束缚与限制,完完全全可以依据该部分的管理功能来划分。这种基于工作流划分的收效颇高的分组模式,最大程度上提高了网络规划重组的虚拟网络管理功能。
3.3 进行信息加密策略
信息加密为的是保护电信计算机网络内部数据、控制信息、文件口令等重要信息。电信计算机网络加密往往使用以下几种方法:节点加密法、端点加密法、链路加密法。信息加密是保障电信计算机机密性最为行之有效的办法。
电信内部员工的安全意识决定了电信计算机网络系统的安全性。加强应对网络安全的组织领导是必要手段。建议企业内部决策人员分批建立电信计算机网络安全防范领导小组,组长职务可以由企业主管领导担当,同时制定行之有效的电信计算机系统安全管理办法,定期对网络安全项目逐一排查,通过扫描系统安全、封堵系统漏洞、分析日志几个方面加强网络系统的安全性,做到有问题在第一时间进行处理。
3.4 增强防护意识
企业内部网络管理员对于服务器、路由器、主干交换器这样重要的设备要进行集中管理,定期查看安全设置参数、防火墙访问日志,以便于及时发现问题,排除隐患。利用先进的安全漏洞扫描技术可以使网络管理员及时了解网络运行和安全配置相关的应用服务,提前做好防御准备,弥补安全漏洞。此外,网管人员应有效管理系统用户密码与口令,杜绝账号不设密码的现象发生。做好网络安全宣传,定期对相关人员进行计算机网络知识培训,增强管理员的安全意识与技术水平。
4 结束语
对于网络硬件自身的安全隐患、企业网络中操作系统以及应用软件携带的漏洞缺陷、传播速度极快的计算机恶意程序与种类繁多的电脑病毒,企业网络工程师要有强烈的危机防范意识,凭借先进的防火墙技术、病毒防护技术、入侵检测技术等重要手段对于电信计算机网络安全进行有效管理,保障企业网络安全运行。
参考文献
关键词:网络化 广播电视 技术
中图分类号:TN93 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2016)05-0000-00
随着我国社会经济的不断发展,我国的政治以及文化等多个领域都发展的十分迅速。使我国的综合国力得到提升,综合国力的提升也就为我国科学技术领域的发展提供了机遇。目前,从我国的发展情况来看,数字化的广播电视技术的应用已经非常广泛。在信息化以及网络化程度地不断提高,我国的广播电视行业的发展也非常迅猛,发展到现在,各个省都已经有属于自己的卫星数字通讯,这就为网络化数字广播电视的大范围推广奠定了基础。
1网络数字化广播电视技术的优点
网络数字化广播电视的应用使我们可以实现更加方便和快速的远程编辑,而且还不会影响信号的传输,能够保持稳定的信号传输。远程编辑的主要内容就是工作人员通过在互联网上下载相应的信息,然后进行在线编辑,编辑完成后直接向编辑处进行信号的传输。同时,当我们进行信息数据的处理与传输时,网络数字化广播电视的最大优势就是它可以有效地提高对抗外界的干扰性和保真性,从而能够尽量避免外界各种因素的影响,确保信号的传输过程可靠而且稳定,不影响人们正常观看。
1.2可以实现资源共享
为了实现资源的共享,工作你人员可以借助互联网对各种资源进行科学的分配与利用,与此同时一定要注意减少制作的步骤,从而节约时间,提高工作效率。不仅如此,工作人员通过互联网还可以对各种各样的信息资源进行高度的分享,使得数字信号的传输变得更加方便、快捷。除此之外,节目的制作还可以依靠网络数字化广播电视技术,这样使活动的效率能够得到进一步地提升。
1.3电视图像质量变高
随着网络数字化广播电视技术的不断应用,我们目前可以实现的是可以在电视信号传输的过程中实现信息数据的实时处理,这样就能够进一步提高电视图像的质量。网络数字化广播电视技所用到的是通过二维以及压缩频带的滤波,有效地降低外界的各种因素对数据信息传输过程中所产生的影响。这样就可以保证图像信号和音频信号得以重复利用,使广播电视的图像质量更高。
2网络数字化广播电视技术的发展
网络数字化广播电视的技术是随着社会的不断发展而发展的,通过它的发展历程我们可以得知,最早的电视节目图像的产生以及信号的传输和接受都采用的是模拟信号,主要是利用幅度调制的模式来进行信号的传输,这样就能够有效地保证电视节目的音视频信号在传播过程中尽量不受到影响。但由于条件限制,电视信号在传输的过程中还是会受到一些影响,会有图像不清晰以及电视噪音大的现象发生,因此这就使得音频信号以及图像信号的传输并没有达到预期理想的效果。伴随着科学技术的发展,信息化技术也产生了日新月异的变化。网络数字化广播电视技术的广泛应用,使得传统的模拟体制信号被数字体制信号所代替,这种现象的发生也就体现了网络数字时代正在朝我们走来,不断发展[1]。从目前我国网络数字化广播电视技术的发展情况来看,把互联网当做载体的网络电视推动着我国广播电视的发展,产生了十分巨大的影响。不仅如此,随着技术的不断发展,我国针对网络数字化广播电视技术的发展也制定了相应的规章制度,这样的好处就是可以对广播电视行业进行制度化的规范。通过规范促使网络信息和电视广播事业进行资源的共享以及对二者进行整合,推动共同发展。根据广播电视的发展情况来看,从二零零二年开始,广播电视节目的数字化传输只是进行了小范围的应用,当时模拟信号传输仍然占据主流,发展到二零零五年以后,模拟信号基本上已经被数字信号所代替。慢慢地,高清偶同数字电视和数字电视已经实现大范围的应用,发展到现在,一些运营商已经开始大力推广4K高清的网络视频,因此网络数字技术变得更加不可或缺,是网络数字化广播电视中的核心技术。
3网络数字化广播电视技术的作用
3.1对机顶盒的大力推广
从目前的发展情况来看,数字电视系统已经在全国范围内实现了大范围的普及,因此模拟电视逐渐走出了历史舞台。当前使用网络数字化广播电视技术观看节目的用户已经是原来的四倍多,这就使得机顶盒在全国的覆盖范围也将越来越广。随着机顶盒的广泛应用,广播电视中的付费电视业务以及视频点播业务等都是数字化广播电视发展的必然趋势。除此之外,当我们在对数字电视机的机顶盒进行进一步的研究时,同时也可以有效地推动多媒体处理器的更新换代。数字电视机顶盒的主要功能就是接收数字电视广播信号,目前的优先电视广播网络在信号的传输过程中是十分稳定的,而且电缆调制调节器的技术也发展的十分成熟,这就使得各种类型的机顶盒都可以在数字信号的传输过程中更加稳定。
3.2信息源能够有序发展
在目前的发展背景下,我们可以看到网络技术与广播电视行业以及传统媒体和互联网行业都在进行互补,通过互补促进协同发展。网络信息技术的快速发展,也使得以互联网为核心技术的各个行业产生了激烈的竞争。当前广播电视的业务主要有增值业务、扩展业务以及一些最基本业务。其中增值业务就是说拥有双向甚至多向发热数字以及信息等多媒体业务;而扩展业务则是指广播电视当中的业务扩展对应的那一部分内容,通过不同功能的划分使得各个媒体能够以自己本身的特点作为优势实现与社会各个行业的沟通,促进媒体商业化以及市场化的发展。基本业务就是指传播式的广播电视节目,这是我们生活中最常见的。通过这些业务的发展就可以使信息源的问题有效地解决。
4结语
总而言之,网络数字化广播电视技术的发展前景是十分广阔的,因此我们一定要对广播电视行业的发展进行探索,使广播电视的系统能够与多媒体计算机网络系统实现有机地结合,促进我国广播定时行业的有序发展,为广大人民群众提供更高质量的内容。
关键词:电网企业;物资仓储网络;CFLP模型
中图分类号:F270 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2014)31-0020-02
引言
物流网络布局规划是指在一定层次和地区范围内确定物流网络(物流通道、物流节点)合理的空间布局方案,其中物流节点选址是重点。国际上对物流节点选址的研究已有多年历史,在理论和实践方面都取得了很多成绩。例如,Geoffrion和Grave把传统的固定费用选址问题模型扩展到了包括从工地到物流中心以及到多个市场的装载货量的模型[1];Francisio Barahona等针对电脑配件的分销仓库网络问题,提出整数规划模型[2];Weibing Weng等从供应链角度考虑提出多目标地址决策模型[3]。
国内对物流节点选址方面的研究起步较晚,主要研究集中在交通网络和快递服务领域。在交通网络领域,如双层模型[4]、四因素法[5];在快递服务领域,如层次聚类分析法[6],混合整数规划模型[7]。近几年,国内对电网企业物资仓储网络开始研究。李婷等提出双层选址模型[8],模型中仓库的需求量以仓库面积表示,由于仓库面积受物资体积、形状、摆放方式及仓库内布局等多因素影响,因此用仓库面积表示仓库需求量误差较大。欧安杰等提出“一级仓+急救包”省级物流网络的分级管理模式,针对中心仓库的布点优化,采用中心仓库布点和急救包配置两层优化[9],模型中的中心仓库布点优化以仓库建设改造投资最少,没有考虑到配送成本。本文采用CFLP模型,该模型可以在配送中心的能力有限制,而且需求点的位置和需求量以及备选配送中心的数目均已确定的情况下,从配送中心的备选地点中选出总费用最小的、由多个配送中心组成的配送中心集合。
一、电网企业物资仓储网络布局现状分析
电力物资种类繁多,电网企业针对各种物资需求特性的不同采取分级存储方式。随着电力的不断发展和物资集约化管理体系的构建,仓储网络存在的问题显现出来,主要表现为:有些仓库空置率很高,有些仓库则不能满足仓储需求,造成了仓库利用率低,综合效果差;有些仓库建成年代久远,规划建设不统一,也不合理,造成了运营及人员成本的增加,且不利于物资的集中管理。
二、电网企业物资仓储网络布局优化原则
本文主要考虑中心库、周转库(统称为配送中心)的数量、位置及配送服务范围。其中中心库作为仓储网络的枢纽,负责所属省通用物资资源的集中储存与配送,向周转库、仓储点进行补库;周转库作为仓储网络的中转,主要承担所属地(市)范围内运维物资、备品备件、废旧物资、可用退役资产等储存任务。电力物资的需求特征可概括为需求频率低、配送时间要求高。此外,集中大规模仓库比分散、小面积的仓库物资、人员管理成本更低、对物资需求的效应效率更高。配送中心作为仓储网络的中转,定期向需求点实施配送业务。
三、电网企业物资仓储网络CFLP模型构建
CFLP(Capacitated Facility Location Problem,固定容量设备选址问题)模型是由反町洋一首先提出的,是利用运筹学中的非线性规划求解选址问题。CFLP模型的目标是求得使总费用最低的配送中心的集合。假设系统满足条件:配送中心容量和需求点需求量与库存物资金额成正比。
建立CFLP模型:
目标函数为:
min(U)=■■hsi jxsi j (1)
条件:
■xsi j≤Dj,j=1,2,…,n (2)
■xsi j≤Mi,i=1,2,…,k (3)
0≤xsi j,i=1,2,…,k,j=1,2,…,n (4)
式中,U为总运费;hsi j 为表示从配送中心si到需求点j的单位运输费用=单位运费率*运输距离(根据实际情况设定单位运输费率);xsij为表示从配送中心si到需求点j的运输量;Mi为表示配送中心si的容量;Dj为表示需求点j的需求量。
针对上述优化问题,利用LINGO软件进行求解。
四、应用实例
某电力公司在某地区有7个需求点(H1-H7),有4个配送中心。因集约化需要,准备从这4个候选配送中心选取若干个配送中心,并且选取的配送中心能够满足该地区7个需求点的需求,使得总成本最小。设单位运输费率为1,已知各配送中心到需求点的距离和需求点的采购金额及配送中心容量金额(如表1所示)。
需求点的采购金额和配送中心容量金额及
表1 配送中心到需求点的距离 距离单位:KM
用LINGO编程:
model:
sets:
P/P1 P2 P3 P4/:supply;
H/H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7/:demand;
link(P,H):c,x;
endsets
data:
supply= 480 360 530 210;
demand= 160 80 100 120 200 180 60;
c=27 24 29 20 19 16 3
25 31 28 19 18 15 3
46 59 50 38 38 35 19
20 28 26 15 14 9 7;
enddata
min=@sum(link(i,j):c(i,j)*x(i,j));
@for(H(j):@sum(P(i):x(i,j))=demand(j));
@for(P(i):@sum(H(j):x(i,j))<=supply(i));
end
求解的结果列表(如表2所示):
需求点的采购金额和配送中心容量金额及
表2 配送中心到需求点的配送金额
可知,配送中心选址为P1、P2、P4,其中配送中心P1的配送范围是需求点{H2,H3,H4,H7}的集合,配送中心P2的配送范围是需求点{H1,H4,H5}的集合,配送中心P4的配送范围是需求点{H1,H6}的集合,最小配送成本为16 440万元。
结论
根据电网企业仓储网络布局现状和要求,构建了CFLP模型优化方法并运用LINGO软件求解该模型。确定了电网企业配送中心的选址,降低了电力物资仓储成本和配送成本,提高了电网企业管理和服务水平。
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