提高电信通信网的整体质量,节约人力资源和能源消耗等,实现通信电源及环境的集中监控是十分必要的。监控系统通过现有的网络资源,对通信局站的电源设备、生产用空调以及环境条件进行全面的监控管理,为电源维护管理、故障分析、障碍处理、经验交流提供数据。
整个系统要求可靠、准确、稳定,具有可维护性、可扩充性、开放性。
我们采用了一些新的技术和产品,如基于DCN网络的数字图像系统和我公司最新的集中监控系统软件等。同时我们也提供通过2M/E1线路传输图像、语音和监控数据的方案,供局方参考和比较。
对于规模较小的局站,我们将采用一体化采集器的方式。一体化采集器是一种现场控制器件,具有一定的数据处理能力,可通过2M/E1、DDN或PSTN与监控中心进行联结。
特点
通信动力、环境集中监控系统是近年来在电信领域逐步推广的一种以集中维护为主要目的的计算机应用系统。在行业主管部门、各用户和系统承建商的共同努力下,集中监控系统的网络结构、技术要求、实施工艺等都逐步规范化。
莱安公司通过多年的技术积累,采用先进的计算机网络和基于网络的多媒体技术,设计了新一代基于网络的动力及环境监控系统,突破了传统集中监控的模式,使其在技术上有较高的先进性,在应用上有较强的拓展性和实用性,具有强烈的网络时代特色。
其主要特点如下:
1) 系统全程采用基于网络的传输和应用技术,使之贯穿于数据、图像和语音的处理中。有别于仅以数据为中心的监控系统,在基于网络的监控系统中交互信息将是包括数据、图像和语音等多媒体信息。采用这种技术后,可在系统的使用范围内,为用户提供数据、图像和语音的综合服务,实现真正意义上的"三网合一",省略了专网通信方式下昂贵的通信传输设备和降低了系统长期的运行成本,使网络资源共享,简化了系统的拓扑结构,增强了系统的安全性。
2) 将动力和音像系统在数字化平台上有机地结合,实现两个系统在内核上的统一。以往的系统中音像信息无法与数据有机地结合,使用上一直作为相对独立的系统,制约了发挥其综合应用的效能。动力和音像信息在内核上统一后,其互动将更为灵活。测控数据将不仅与时间、地点有关,同时也与图像、语音相关,维护人员可以全方位地了解现场设备运行情况,构成对现场设备、机房多维的监控空间。
3) 采用中心数据库的形式,简化了SC、SS和SU之间的互连,使之统一为标准的TCP/IP协议。与此相配套,整个系统采用了先进的Windows NT操作系统和Sybase数据库系统,其优越的网络性能可方便系统与其它应用系统进行互连,从而为全网络的数据共享提供可能。
4) 数字化音像信息可通过网络传输和交换,用户可直接在中心的计算机上显示现场画面,并通过软件进行切换,不需要图象传输设备、电视墙、视频切换器等传统图像设备,使系统成本大为降低。系统规模可不断扩大,而不需要增加新的设备,也不需要对监控中心进行改造。
5) 图像信息在现场压缩为标准的MPEG-1格式的BIT流,各路图像可在现场实时存储,并缓存一定时间的图像信息,从而实现警前告警。数字化图像信息的检索十分方便,而且在存储、显示、传送的过程中解像度不会受损,这些是模拟图像系统无法达到的。远端可点播现场保存的历史图像和现场的实时图像。
6) SS和SU都建立在DCN上,相互之间可数据共享,仅在管理权限上进行限制。由于采用基于IP的网络技术,改变了以往系统点对点树状的体系结构,可实现一点对多点、多点对多点的无级网络架构。SS和SU之间可以方便地互通,实现全网的数据共享,增加维护人员之间的沟通,从而提高全地区维护、管理的综合实力。
7) 系统中实现了图像、语音信号的双向传输,可实现简单的电视会议功能。由于具有这项功能,打破了以往电视电话"贵族化"的形象,使之应用于日常的工作中,成为维护、管理工作必不可少的工具,从而发挥更大的效能。
8) 通过加强前端局站的功能,优化数据传送方式,使数据传送更具效率,具有数据存储、"断点续传"、定时发送等功能,从而保证系统数据的安全性。
系统结构
根据我们的设计,SS和SU都是基于网络的。因此从硬件结构的角度上讲两者是平等的,即信息可以相互传递并共享;从数据结构的角度上讲两者之间交流的数据存在实时数据和历史数据之分;但从管理权限的角度上讲两者又是存在管理等级的树状结构。下面分别作详细阐述。
管理结构
在管理结构上,SS是管理层次,而SU是执行层次。SS主要通过计算机和网络,对数据进行管理性操作,通过图形化的界面对SU的前端设备进行监视和控制;SU主要由工控机、采集器、智能仪表、变送器和传感器/执行器等构成,通过网络发送数据和接收控制指令。
SS主要负责对所辖机房监控单元SU的运行进行监控和管理,设有数据服务器和监控工作站。
SS结构见下图。采用E1/2M传输的SS结构见附图。