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蓝精灵helen
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尚同家园

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民航有线通信技术的自动转报系统应用论文

摘要 :本文首先阐述了民航通信技术中自动转报系统发展现状,分析自动转报系统互联方案,并结合民航通信工作实际,讨论自动转报系统合理性,为相关研究领域提供参考。

关键词 :民航;有线通信;自动转报;网络接口

信息技术快速发展推动了民航通信技术进步,特别是有线通信和无线通信通信等在计算机信息技术领域得到了广泛应用。自动转报技术在我国民航体系中占据有举足轻重的地位,且发挥着十分重要的作用,在未来民航通信系统中将会发挥处更大的价值。基于此,本文重点分析民航通信技术中自动转报系统的应用。

1民航通信技术中自动转报系统发展现状

民航自动转报网主要数据从地区空管局数据网和民航数据信息通信网中获取,并以民航卫星网为传输媒介,组成了数据自动转报系统。目前,拉萨贡嘎机场所属自动转报系统担负着区内各机场之间及与国内、国际民航机场的专业电报,如管制、气象、航行情报、客货运输等电报的转发,上接成都转报机,下联区内各机场、本场各部门业务终端,业务面覆盖广,通信可靠性要求高。拉萨机场现有自动转报系统采用北京航管科技有限公司研制生产的DMHS-M中型自动转报系统,配置了64路转报接口,共使用4个智能异步单元,其远程业务终端包括成都ATM、成都卫星、成都拨号、林芝ATM、林芝拨号、阿里ATM、阿里拨号、邦达ATM、邦达卫星、邦达拨号、日喀则ATM、日喀则拨号等,本场业务终端包括空管自动化、AIMS、通播、区调、飞服、观测、预报、货运、行李、配载等。

2自动转报系统互联方案

2.1异步互联转报系统方式

在民航转报系统中直接连接方式使用最多,这种方式需要占领数个物理端口,且通信速度和传输可靠性水平都不高,再加上需要同时维护和租用多个通信线路,投入的`经济费用较高,在经济性方面较差。而民航自发展以来比较成熟信息传输方式是异步互联,因自身的兼容性较强,可以选择异步互联作为可靠备用方案。

2.2X.25传输方式

X.25传输是民航转报系统中主要传输方式,但吞吐量不高,可基本满足民航电报中字符通信流量要求。现阶段,应用在干线转报系统中传输方案是SVC技术,在实现信息互联过程中主要通过临时呼叫或利用常联接建链方式。该系统中任意一端口都可实现128条SVC,易满足多个系统互联。结合民航转报系统发展历程,X.25协议发展时间较早,在现有网络传输结构基础上,兼顾延长网络回证状况,这种方式成本较高,且通信速度也不尽人意,21世纪前最高标准也只有64K。在我国民航通信技术中自动转报系统中,干线系统互联主要接口有:ACARS电报交换、AFTN国际接口、THALES、SITA国际接口、Y_CABLE、中国航信电报接口及国航东航转报系统与空管系统联接。这些接口在传输数据信息时都要借助X.25,但X.25并不是主流传输技术,在扩充数据网后,民航部门不再通过X.25提供专门直接接入设备。

2.3IP方式互联

在民航数据网中,不管是在技术实施,还是运行管理上,IP方案均能很好实现转报系统数据传输。首先,利用IP技术编程实现转报信息方案具有简便可行优点,在进行数据传输时可以通过TCP和回证UDP方式,而民航智能同步控制系统则是由航空管理科技提供的路由器,之后与外购设备配合使用极易实现ATM网和KU卫星网互联传输,并在OSPF协议下在自动转报系统中传输。对于OSPF协议,可以将民航转报网IP看做是规划网络时初步分段,在实现ATM网和KU卫星网互联传输时,每个网段都被一个转报系统占据。虽然IP方式互联优势明显,但仍弊端,如物理线路冗杂、网络安全等方面的问题。为在最短时间内实现IP互联,提升网络安全性水平,还可以新增系统环境。通过对技术改进和完善,以更好实现自动转报系统中数据传输,提升工作效率目的,保证数据传输可靠性。

3利用FR通信实现

DMHS系统的方法在民航数据网中,借助FR传输通信实现的DMHS系统方法中预先留有接口,而在更新完转报系统后,将会新增FR通信接口,且数据库中也新增了配置参数方面的信息,只有建立独立FR进程,才能对通信数据传输处理,并对工作状态进行报告和管理。该转报系统可以同时实现两台智能同步单元,而FR传输通信时主要工作方式是Active/Active,每台智能单元可以分别与ATM网和KU卫星网连接,而X.25通信传输的模式则是primary/standby的模式。系统在联结KU卫星网和ATM网的PVC共有八条,只要其中一条PVC可正常运行,确保数据传输工作顺利开展,每份电报都需要一个PVC进行数据传输,数据信息安全性得到保障,在电报应用层回证时,传输层丢包和重传机制明显,再加上民航数据加密技术,电报信息安全性水平大幅提升,PVC连接时都具有各自心跳包,为其安全和保密性水平提供保障,有效节约成本。

4基于FR方案分析

通过对民航有线通信技术中自动转报系统进行改造,不断提升转报系统智能化水平,将每个智能同步单元接口增加到四个,分别连接到四个网络系统中:为实现X.25传输,一个与民航现有FRS800网络联结;有两个则分别与ATM网络体系、KU卫星网进行联结;最后一个则作为备用。改进后自动转报系统不仅实现同时与四个FR接口进行联结,同时还能确保每个接口信息吞吐量在2~8M。另外,通过FR联结方式有很多优势,改变了民航自动转报系统管理制度,提升自动化程度;省局借助管理局二次中转极易实现转报信息互联,增强不同转报系统互联,数条干线可以组成网状互联,而省局与空管站则可以组成树状型互联结构,促进了民航数据网资源之间转报。

5结论

在民航体系中自动转报系统发挥着重要作用,自动转报通信能否正常运行,直接对民航飞行状况产生影响,应引起民航通信部门的高度重视。同时还要对自动转报系统加强研究,优化自动转报系统,提升民航通信功能,增强信息传输效率和安全性水平,更好发挥自动转报系统作用。

参考文献:

[1]何玲.浅谈民航有线通信中自动转报系统[J].中国新通信,2014(20).

[2]应光晖.民航通信中自动转报系统的应用[J].科技咨询,2012(07).

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梦紫蝶57

通信技术论文范文篇二 浅析量子通信技术 【摘要】量子通信作为既新鲜又古老的话题,它具有严格的信息传输特性,目前已经取得突破性进展,被通信领域和官方机构广泛关注。本文结合量子,对量子通信技术以及发展进行了简单的探讨。 【关键词】量子;通信;技术;发展 对量子信息进行研究是将量子力学作为研究基础,根据量子并行、纠缠以及不可克隆特性,探索量子编码、计算、传输的可能性,以新途径、思路、概念打破原有的芯片极限。从本质来说:量子信息是在量子物理观念上引发的效应。它的优势完全来源于量子并行,量子纠缠中的相干叠加为量子通讯提供了依据,量子密码更多的取决于波包塌缩。理论上,量子通信能够实现通信过程,最初是通过光纤实现的,由于光纤会受到自身与地理条件限制,不能实现远距离通信,所以不利于全球化。到1993年,隐形传输方式被提出,通过创建脱离实物的量子通信,用量子态进行信息传输,这就是原则上不能破译的技术。但是,我们应该看到,受环境噪声影响,量子纠缠会随着传输距离的拉长效果变差。 一、量子通信技术 (一)量子通信定义 到目前为止,量子通信依然没有准确的定义。从物力角度来看,它可以被理解为物力权限下,通过量子效应进行性能较高的通信;从信息学来看,量子通信是在量子力学原理以及量子隐形传输中的特有属性,或者利用量子测量完成信息传输的过程。 从量子基本理论来看,量子态是质子、中子、原子等粒子的具体状态,可以代表粒子旋转、能量、磁场和物理特性,它包含量子测不准原理和量子纠缠,同时也是现代物理学的重点。量子纠缠是来源一致的一对微观粒子在量子力学中的纠缠关系,同时这也是通过量子进行密码传递的基础。Heisenberg测不准原理作为力学基本原理,是同一时刻用相同精度对量子动量以及位置的测量,但是只能精确测定其中的一样结果。 (二)量子通信原理 量子通信素来具有速度快、容量大、保密性好等特征,它的过程就是量子力学原理的展现。从最典型的通信系统来说具体包含:量子态、量子测量容器与通道,拥有量子效应的有:原子、电子、光子等,它们都可以作为量子通信的信号。在这过程中,由于光信号拥有一定的传输性,所以常说的量子通信都是量子光通信。分发单光子作为实施量子通信空间的依据,利用空间技术能够实现空间量子的全球化通信,并且克服空间链路造成的距离局限。 利用纠缠量子中的隐形量子传输技术作为未来量子通信的核心,它的工作原理是:利用量子力学,由两个光子构成纠缠光子,不管它们在宇宙中距离多远,都不能分割状态。如果只是单独测量一个光子情况,可能会得到完全随机的测量结果;如果利用海森堡的测不准原理进行测量,只要测量一个光子状态,纵使它已经发生变化,另一个光子也会出现类似的变化,也就是塌缩。根据这一研究成果,Alice利用随机比特,随机转换已有的量子传输状态,在多次传输中,接受者利用量子信道接收;在对每个光子进行测量时,同时也随机改变了自己的基,一旦两人的基一样,一对互补随机数也就产生。如果此时窃听者窃听,就会破坏纠缠光子对,Alice与Bob也就发觉,所以运用这种方式进行通信是安全的。 (三)量子密码技术 从Heisenberg测不准原理我们可以知道,窃听不可能得到有效信息,与此同时,窃听量子信号也将会留下痕迹,让通信方察觉。密码技术通过这一原理判别是否存在有人窃取密码信息,保障密码安全。而密钥分配的基本原理则来源于偏振,在任意时刻,光子的偏振方向都拥有一定的随机性,所以需要在纠缠光子间分设偏振片。如果光子偏振片与偏振方向夹角较小时,通过滤光器偏振的几率很大,反之偏小。尤其是夹角为90度时,概率为0;夹角为45度时,概率是,夹角是0度时,概率就是1;然后利用公开渠道告诉对方旋转方式,将检测到的光子标记为1,没有检测到的填写0,而双方都能记录的二进制数列就是密码。对于半路监听的情况,在设置偏振片的同时,偏振方向的改变,这样就会让接受者与发送者数列出现差距。 (四)量子通信的安全性 从典型的数字通信来说:对信息逐比特,并且完全加密保护,这才是实质上的安全通信。但是它不能完全保障信息安全,在长度有限的密文理论中,经不住穷举法影响。同时,伪随机码的周期性,在重复使用密钥时,理论上能够被解码,只是周期越长,解码破译难度就会越大。如果将长度有限的随机码视为密钥,长期使用虽然也会具有周期特征,但是不能确保安全性。 从传统的通信保密系统来看,使用的是线路加密与终端加密整合的方式对其保护。电话保密网,是在话音终端上利用信息通信进行加密保护,而工作密钥则是伪随机码。 二、量子通信应用与发展 和传统通信相比,量子通信具有很多优势,它具有良好的抗干扰能力,并且不需要传统信道,量子密码安全性很高,一般不能被破译,线路时延接近0,所以具有很快的传输速度。目前,量子通信已经引起很多军方和国家政府的关注。因为它能建立起无法破译的系统,所以一直是日本、欧盟、美国科研机构发展与研究的内容。 在城域通信分发与生成系统中,通过互联量子路由器,不仅能为任意量子密码机构成量子密码,还能为成对通信保密机利用,它既能用于逐比特加密,也能非实时应用。在严格的专网安全通信中,通过以量子分发系统和密钥为支撑,在城域范畴,任何两个用户都能实现逐比特密钥量子加密通信,最后形成安全性有保障的通信系统。在广域高的通信网络中,受传输信道中的长度限制,它不可能直接创建出广域的通信网络。如果分段利用量子密钥进行实时加密,就能形成安全级别较高的广域通信。它的缺点是,不能全程端与端的加密,加密节点信息需要落地,所以存在安全隐患。目前,随着空间光信道量子通信的成熟,在天基平台建立好后,就能实施范围覆盖,从而拓展量子信道传输。在这过程中,一旦量子中继与存储取得突破,就能进一步拉长量子信道的输送距离,并且运用到更宽的领域。例如:在�潜安全系统中,深海潜艇与岸基指挥一直是公认的世界难题,只有运用甚长波进行系统通信,才能实现几百米水下通信,如果只是使用传统的加密方式,很难保障安全性,而利用量子隐形和存储将成为开辟潜通的新途径。 三、结束语 量子技术的应用与发展,作为现代科学与物理学的进步标志之一,它对人类发展以及科学建设都具有重要作用。因此,在实际工作中,必须充分利用通信技术,整合国内外发展经验,从各方面推进量子通信技术发展。 参考文献 [1]徐启建,金鑫,徐晓帆等.量子通信技术发展现状及应用前景分析[J].中国电子科学研究院学报,2009,4(5):491-497. [2]徐兵杰,刘文林,毛钧庆等.量子通信技术发展现状及面临的问题研究[J].通信技术,2014(5):463-468. [3]刘阳,缪蔚,殷浩等.通信保密技术的革命――量子保密通信技术综述[J].中国电子科学研究院学报,2012, 7(5):459-465. 看了“通信技术论文范文”的人还看: 1. 大学通信技术论文范文 2. 通信技术毕业论文范文 3. 通信技术论文范文 4. 关于通信工程论文范文 5. 大学通信技术论文范文(2)

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