摘 要:近年来,随着社会的快速发展,通信工程方面的进步较大,项目数量也不断增多。与此同时,人们对通信工程的稳定性和可靠性的需求也不断增加。因此,需要为通信工程的施工提供良好的保障,本文重点分析了通信传输技术和通信工程施工特点,总结了通信工程施工质量的影响因素,对通信工程质量控制方法进行了优化和完善,并提出一种全过程质量控制管理方案,试图为通信工程質量控制提供切实的根据。
关键词:通信工程;质量控制;通信传输技术
Abstract:In recent years,with the rapid development of society,communication engineering has made great progress,and the number of projects is also increasing. At the same time,peoples demand for stability and reliability of communication engineering is increasing. Therefore,in order to provide a good guarantee for the construction of communication engineering,this paper focuses on the analysis of communication transmission technology and the construction characteristics of communication engineering,summarizes the influencing factors of the construction quality of communication engineering,optimizes and improves the quality control methods of communication engineering,and puts forward a whole process quality control management scheme,trying to provide an effective basis for the quality control of communication engineering.
Keywords:communication engineering;quality control;communication transmission technology
0 引 言
2018年5月,中华人民共和国工业和信息化部颁布《通信建设工程质量监督管理规定》,进一步要求加强通信建设工程质量监督管理,保证通信建设工程质量。研究得知,通信工程(Communication Engineering)具有不可移动的性质,所以该工程在施工地点转移时容易受到各种因素的影响,进而影响工程质量。另外,在通信工程的生产过程中,由于产品的种类繁多,并不是以同一种生产模型进行批量生产,产品会出现一次性的特点,进一步加大了生产的难度。因此,本文通过结合通信传输技术和通信工程施工的特点,分析工程质量控制的影响因素,从而提出相应的优化策略。
1 通信工程的概述
通信工程在信息化传输的过程中主要是依靠电子信息化技术进行的,随着信息化技术的发展,电信工程也从原来的电磁波为主发展出了有线传输技术、智能光网传输技术等,这些新型技术的提出与应用,大大改善了人们的通信水平,使人们的生活更加便利。现代的通讯工程应用中,应用最广泛的两种技术分别是有线传输技术(Wired Network)和无线传输技术(Wireless Transmission),随着科学技术的发展,人们将大量的先进技术应用到通讯设施中,导致无线传输技术未来的前景要好于有线传输技术,而且由于无线传输技术操作简单、操作成本低、灵活度高,所以无线传输技术的发展趋势越来越好。无线传输技术和有线传输技术在根本上就有所不同,无线传输技术在进行信号的传输时主要模拟微波传输和数字微波传输,利用无线技术进行数据传输。有线通信技术主要依靠光缆和电缆等介质进行信号传输。虽然有线通信技术的传播可能会受到传播材料以及传播距离等外界因素的影响,信号传播范围相比无线传播技术较弱,但是有线通信技术在传播信号的过程中的优势在于具有稳定性、高速性、抗干扰性等特点,所以有线通信技术在人们生活中还是必不可少。另外有线通信技术的安全性较高,也是有线通信技术应用广泛的重要原因之一。
2 通信传输技术及通信设备的特点
2.1 传输产品体积逐渐减小
随着科学技术水平的不断提升,传输技术也在不断发展,其中体现在传输产品中的一个重要特点就是传输产品的体积越来越小。传输产品主要是指可以延伸网络信号的必要传输物品或者光纤的收发器等,虽然这些传输产品的外形越来越小,但是它们的功能并没有因为外形的缩小而减少,甚至在一定程度上提升了传播速度,增强了它们的灵活性。一方面,传输产品体积减少为运营商减少了运输和安装成本,由于传输产品的体积减小,不用为通信产品扩大容量,可以减少机房工作时间,提高生产和施工效率;另一方面,传输产品的体积减少可以降低制作成本和减少制作材料,促进产品运输费用的减少,提升传输产品的性价比,增强传输产品的优势,提高通信服务的竞争能力。
2.2 通信传输技术功能增多
随着科学技术水平的提升,通信工程中运行设备功能更加多元化、多样化。传统有线传输产品只使用单一设备进行信号的传递,而新型的通信传输设备可以利用一台设备进行多种信息的传递,大大减少了光缆的使用数量,从而提升传输线路的容量,促进了传输效率的提升。另外,现在的通信传输设备还具备信号的接入功能,提高了传输设备的技术含量,增加了传输业务的价值。将信号接入功能运用到传输产品上可以帮助运营商在互联网中传播信号,增强运营商工作的高效性,同时可以让运营商使用IP电话沟通业务,进行宽带连接时适应ADSL,促进通信运营业务的开展。
2.3 通信传输设备一体性
通信传输设备一体性是指在信号传输时利用一体机技术,主要表现如下:(1)在单板机的速率一致时聚集多个设备。聚集多个设备的方式可以在对设备进行统一管理的同时,为设备选择适宜的供电方式。设备的聚集不只是指物理上的集合,更是指对所有设备在监控管理系统操作下进行优化组合,促进设备的有效运用。另外还应该对备用系统进行设置,帮助设备进行有效的相互调换;(2)在设备的同一位置进行速率不同的接口板卡安装。安装不同速率的接口板卡主要运用于SDH制式的设备,SDH制式的设备可以对速率进行任意调控,对SDH制式的设备运用分插技术进行电路的分配,可以对电路的速率进行任意分插。
3 通信工程中传输技术的分类
3.1 架空明线传输技术
架空明线传输技术主要是指利用电线杆的方式,在合适的地方架设导线,并且利用导线将通信渠道连接起来。明线信道频带的高度需要靠传输的间距和传输的路径确定。一般情况下,信道频带不低于300赫兹,高度约为1兆赫兹。这种技术具有传输速度慢、距离短和范围小的特点,一般架空明线技术主要应用在单路电话和传真传输等方面。
3.2 同轴电缆传输技术
同轴电缆是一种超宽带传输介质,从直流到微波都可以传输。同轴传输的理论基础是电磁场理论,与一般通信技术理论有明显区别。该技术主要利用单铜线和同轴铜管的内外包裹进行信息传输。由于这种技术在传输信息时主要利用同轴电缆的电磁波,所以电磁波很难受到干扰。另外由于同轴电缆传输技术的信道频带高,抗干扰能力强,因此,在视频监控工程、数字电视信号传输中多采用此通信技术。同轴电缆的结构和场分布如图1所示。
3.3 对称电缆传输技术
对称电缆传输技术(Symmetrical Cable)是由若干对称为芯线的双导线在一根保护套内制造成的。为了减小各对导线之间的干扰,每一对导线都做成扭绞形状,称为双绞线(Twist Wire)。对称电力又分为高频和低频传输两种技术。低频对称电缆的信道频带要窄一些,在单信号的情况下只能进行一路电话通信。高频对称电缆又分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线两种,由于屏蔽双绞线的重量较大且价格昂贵,所以屏蔽双绞线的应用范围比非屏蔽双绞线小得多。对称电缆传输技术随着技术的逐渐提升,其应用的范围也在逐渐增大。
4 通信工程施工质量的影响因素
4.1 人为因素影响
影响通信工程施工质量的主要因素之一是人为因素,包括施工过程中的所有工作人员,比如施工工人、工程设计师以及材料保管人员等等。在工程施工过程中,由于参与工程的各个人员的各方面能力、素质以及思想不可能做到完全一致,难免会有不同和分歧,因此,这些差距往往会影响通信工程施工的质量。
4.2 施工材料与设备的影响
通信工程中的基础条件是施工材料与设备,如果这方面出现问题,会给整个通信工程带来巨大的损失。其中最常用的施工材料为光导纤维。如果在通信工程中使用不合格的光缆,就会使通信工程的使用寿命大大缩短。除此之外,在施工设备方面,最主要的设备是仪器仪表,根据通信工程的独特要求,所使用的仪器仪表在规格、精度以及功能方面都有所不同,因此,如果对各种仪器仪表的使用出现差错,会对工程的质量造成严重影响。
4.3 施工工艺的影响
决定通信工程施工质量的关键因素是施工工艺的选择。随着信息化技术的发展,各种新型设备和技术逐渐被引入工程施工过程中,要把施工的材料、器械以及工艺相互协调好。为了能够最大限度地发挥各个部分的优秀性质与能力,达到理想的效果,就要严格谨慎地选择施工工艺。
4.4 施工作业条件与环境的影响
除了上述影响工程质量的内外因素以外,还有外在因素就是施工作业条件和环境。由于通信工程本身具有工期长和施工范围大等特点,所以环境因素就会影响工程的施工质量。例如,通信工程施工一般都在室外,因此在南方进行施工时,就要尽量避免在当地的雨季进行施工,不然就会使工程时间延长,工程质量降低,甚至对施工人員的人身安全造成威胁。为了尽量减少类似情况带来的不良影响,需要在工程施工前对施工地点的环境进行考核,并提出具有针对性的解决方案。
5 针对影响因素提出的优化策略
5.1 加强培训工作和建立激励制度
在上文的叙述中提到,人为因素是影响工程施工质量的主要因素之一。因此,针对问题可从以下几点进行优化。第一,要定期进行培训,增强工作人员的专业技能和道德素养。提高其对施工工艺的掌握程度和选择能力,同时对工作人员的操作进行系统性规范的培训;第二,在工程施工过程中采取奖惩模式,激发员工的工作责任心和积极性,减少员工的不良行为。
5.2 强化施工材料与设备的管理
施工材料与设备是一个工程的基础,如果在这方面出现差错,会带来极大的损失。因此,对施工材料与设备的管理进行强化刻不容缓。首先在材料进厂之前,必须对通信工程所用材料和设备进行严格的检查,材料进厂之后也要时刻保持警惕,安排专门的工作人员对材料进行不定时抽查;其次,如果在工程施工过程中发现了不合格的材料和设备,必须进行处理,不可继续使用;最后,在施工所用设备这方面,要对设备进行定期的保养和维修,尽可能减少设备出现误差的现象,使仪器设备处于最佳状态,并延长设备的使用时间。
5.3 方法因素的控制
在施工方案确定之前,管理层应根据施工地点的特点、员工的专业水平和所需消耗的资源来确定施工方法,并且在施工方法初步确定之后,还要进行小规模的模拟仿真实验,以确保该方法可行。如果在实验中出现问题,就要继续对施工方法进行更改,从而进一步提高工程施工的效率,达到理想中的施工效果。
5.4 环境因素的控制
由于通信工程的施工特点,施工质量容易受到外在环境因素的影响。为了尽量避免这样的影响,在工程施工之前,要对施工地点进行环境勘测,掌握施工地点的环境特点,保证工程顺利进行。
6 基于全过程模式的通信工程质量管理方案
6.1 工程施工之前的质量控制
(1)技术准备。在工程施工开始之前,施工人员要根据下发的施工方案进行分析和研究,如果发现问题,要及时向相关单位反馈并进行修改。另外,还要对工程所需的设备和材料进行准备以及检查,如果发现仪器和材料有任何问题,都要及时进行解决和处理,不可拖延,在这之后,还需要根据工程的特点制定质量控制措施;(2)光缆单盘的监测。在工程开始之前,要对光缆单盘的性能进行监测,一般都是使用光时域反射仪来对光缆各个方面的技术性能进行检验测试,判断其是否满足工程施工的要求。要根据工程施工的设计要求和检测光缆的订货清单进行相关的检查,比如色散参数、长度以及规格等等;在光缆开盘之后,要对光缆进行仔细检查,比如缆身是否损坏、缆头是否密封完整等等。其中最重要的就是对光缆材料的性能检测,要求相关工作人员养成记录检测结果的习惯,方便以后工作的交接和相关数据的查询。光缆的出厂合格证以及测试合格的记录是判断光缆性能合格的关键;(3)光缆配盘。光缆配盘是通信工程施工中的重要组成部分,通常光缆配盘都是根据复测路由的结果计算出铺设光缆所需要的长度。光缆配盘的作业原则是必须以路由复测的光缆长度为标准进行光缆配盘,并且为了减少接头数量还要做到整盘敷设。除此之外,还要考虑由于人孔产生的距离,必要进行适当的留盘,以减少对光缆的浪费。为了能够保证工程中光缆的衰耗达到设计方案中的要求,首先要使近局端的光缆长度不超过1千米;其次是要求光缆的接头尽量避免交通道路、河流和沟渠等等,应将光缆的接头设置在空旷、地势平坦的地方;最后,在工程施工中不同型号的光缆要按照设计方案的要求放置,并且在一个通信工程中尽量使用同一货源,保证工程的质量。
6.2 工程施工过程中的质量控制
(1)架设光缆。通信工程项目的重点内容是架设光缆,该工作的完成情况直接关系到通信工程的施工质量。在对光缆架设进行架空之前,要进行细致全面的检查,以确保光缆架空杆路以及吊线的施工设备复合工程质量的要求。在架设光缆时,最常用的架设方式是挂钩吊挂,而在一些山区以及地势不平的地区架设光缆一般采用捆扎的方式进行操作。另外,值得注意的是,要将光缆的接头放置在容易维护的位置,并且将预留的光缆缠绕在相应的电杆上。在光缆的杆路上,为了避免由于溫度的变化而导致光缆热胀冷缩受损,一般的解决方案是间隔3~5个电杆设置一个U型伸缩弯。除此之外,在转换成管道光缆时,除了使用镀锌钢管对光缆进行保护之外,还要用防火泥来封堵管口;(2)接续光缆。接续光缆这部分工作的质量直接影响后续光缆使用的效果,为了增强对该环节的质量控制,可以通过以下方法进行改善:第一,在对光缆保护套进行切割时,要掌握好切割的深度;第二,剥离光线涂层时操作动作应轻柔且干净利落;第三,为了能够达到理想的接续效果,光线的切割面必须光滑,这就要求切割动作迅速利落;第四,在进行光纤熔接时,应密切观察熔接状态,如果出现问题,应及时处理;(3)工程测试。在光缆接续工作大致完成之后,要对熔接过程中所有的光纤进行测试,对光纤熔接的质量进行实时监测,并且抽查光纤的质量,严格核对计算光线的损耗。另外,在最后封装接头盒之前,还要反复进行测试,确保光纤熔接的质量,达到理想中的效果。还有就是对各种测试数据进行详细的记录,便于以后工程的完善和修复。
6.3 工程收尾阶段的质量控制
在工程的收尾阶段,首先要对整个工程的数据资料进行汇总,并且形成文件,初步对工程进行验收。如果在工程完成之后的检查中发现问题,应在规定时间内,按照规定要求对工程进行整顿修改。除此之外,整改后的工程还要接受二次检查,检查各项指标达到标准之后,交付给该工程的建设单位。另外,在最终工程验收期还要进行一次全面细致的检查,以确保工程的质量符合标准。
7 结 论
综上所述,由于通信工程与其它工程相比具有特殊性,因此,为了提高工程质量,需要在施工前进行全面精细的准备,对施工过程中的任何一个环节都要进行严格把关,对施工工艺进行多次检查,认真落实工程的每一个环节。采用科学、合理的质量控制方法,提高通信工程的施工质量,保障通信工程后期运行的稳定性和可靠性。
参考文献:
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作者简介:康武明(1986.02-),男,汉族,山东潍坊人,本科,工程师,研究方向:有线通信工程。