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技術的質量將嚴重影響到后續各階段,通信工程信息管理系統確立后進入實施階段,隨之將產生技術風險。通信工程信息管理系統的整體決策是否正確、施工能否滿足技術規范、設計是否合理等,會對項目的質量產生不同程度地影響。技術風險體現在:貫穿于材料采購、施工操作、設計全過程,以及材料檢測手段達不到要求等產生的風險。技術風險就是指在施工期間,因為技術原因所造成的項目不能按照預先設定的時間、成本和質量標準完成檢驗。主要是設計和實際施工中產生的差異,有兩種體現形式:一是因為設計深度不足,致使設計中存在缺陷、遺漏和錯誤,未考慮施工可能性等問題,未考慮地質、環境等條件,給施工帶來麻煩;二是因為施工技術的經驗較少致使施工時的施工工藝不達標,無法保證施工作業安全工作流程不合理等問題,難以達到設計單位的要求。不論是哪種原因,都會將工期加長,增加施工成本,甚至返工,更會導致通信工程信息管理系統不能順利完工交付使用。方案設計技術風險,主要是技術標準掌握不夠和經驗不足等因素的影響,為謀取更大利益,沒有及時發現,施工單位使用了不符要求的材料,如光纜由于質量不過關,造成投產2年后不能正常使用,導致設計方案沒有達到總體優化,主要是由于設計人員沒有沿路由仔細查勘、責任心不強產生,由于鋼絞吊線質量差,不得不提早進行部分更換。方案設計不周全,方案修改和返工的可能性增加,造成資源和時間的浪費,投產一年后開始嚴重銹蝕,給線路維護增加了大量的成本和工作量。
1.2人力風險
人是項目的管理者、決策者和實施者,任何項目的都需要人來完成。通信工程信息管理系統建設的全過程是由人來完成的,實施的決策、設計、勘察、計劃、材料購置到施工。例如設計人員的責任心不強,由于設計不合理,引起設計變更不斷,導致預算的偏離度過大,甚至有重大失誤,給工程項目造成巨大損失,這些都會導致項目施工費用超支或竣工時間大大延誤。
2通信工程信息管理系統風險應對措施
2.1降低技術風險應對措施
對于通信工程信息管理系統的設計風險采取多輪、多層次、多專業論證的方法予以規避。采用風險緩解的方法,來解決后期的實施過程中出現的前期設計風險。加強挽救和應急方案的實施力度。由于項目周期過長,項目的設計方案有著明顯的超前性,不能按照現有的國家標準為方案提供參考和評估依據,所以對于標準,規范所產生的風險應當使用專家組會審,然后設計施工方案。通過詳細、準確、完備的施工計劃來預防風險事件的發生。施工組織多輪的設計并且通過多輪的審核,但是因為大型工程項目都有較大的差異,所以盡管結構類似也不能相互移植,只能通過風險規避和緩解來解決。咨詢機構依靠自己的設計來賺取咨詢費用,而不是依靠賣產品和設備來提取傭金。這就使他們有可能真正保持“中立”,有可能擺脫工程項目管理組對某種項目的傾向性,降低合作風險,當好企業的參謀。隨著在競爭環境中咨詢行業的逐步規范發展,盡管目前咨詢業的發展還并不是非常完善,但是可以相信,咨詢公司的“中立”性會進一步的加強。
2.2降低管理風險應對措施
通信工程信息管理系統施工點多、投資大、施工專業多、施工面積大,招投標、監理、項目管理公司等項目咨詢企業也很多,管理跨度大、層次多,組織機構設置既要滿足項目管理方方面面的要求又要簡單,要在項目規劃期就做設計好組織機構,還要在項目實施過程中出現的此類風險時能夠快速改變組織結構,采取緩解的措施,原則上主要采取風險控制的措施來對待此類風險。通信工程信息管理系統主要通過風險規避和自留來解決項目管理的計劃工作風險。如通過增加項目風險儲備金、廣泛獲取信息以合理地規避,運用成熟的方案等方法、增加項目資源來規避風險,如果風險可以自行承擔,可以采用風險自留的方法,如果不能自行承擔則將風險盡量的轉嫁個相關單位,最大程度上降低風險對整個項目造成的危害,例如跨區域文化溝通風險,就是一個非常難控制的風險。通信工程信息管理系統中,完工風險也是一個非常重要的風險,在項目的制定和設計階段就要充分注意到后期施工組織設計的系統行,詳細考慮到各方面可能對進度造成影響的風險,充分準備,提前計劃,快速反應,減少風險的發生,如果發生問題要盡量減少損失,還要避免產生連鎖反應,例如,因為通信工程信息管理系統的土建施工計劃不周詳,導致進度延誤影響了鋼結構施工進度,鋼結構施工進度又影響到了屋面施工進度,致使整體進度滯后。項目的質量風險要在之前詳細的分析,積極的預防,發生后要積極使用方法將損失盡量降低。為應對項目實施過程中合作風險,很多信息被收集和反映出來,例會也擴大到了項目管理小組和項目實施小組兩個層面,例會的周期由每月一次縮短到了每2周一次,并且越來越多的問題都在例會上被提出來討論、決定,討論改造功能風險計劃、設計調整、進度控制等方面的問題。通過例會機制的建立。同時,制定切實可行的項目進度計劃:根據項目總體目標,項目小組將實施過程劃分為若干階段,細化后的項目計劃更利于項目的實施,并為細化項目長達數月年的實施過程,使目標更加具體,為每個階段制定了具體的階段目標、工作內容等。
軟件工程在電信工程管理系統中的應用是系統的重要特點。因為就軟件工程本身而言,它主要研究的是用工程化方法構建和維護有效的、實用的和高質量的計算機軟件,與電信工程管理系統密切相關。軟件工程涉及到程序設計語言、數據庫、軟件開發工具、系統平臺、等方面,它的目標是:在給定成本、進度的情況下,開發出具有較高適用性、有效性、可調整性、可靠性、可維護性、可利用性、可追蹤性、可操作性和滿足需求的軟件產品。因而將軟件工程應用于電信工程管理系統中,利用計算機軟件產品可以將電信工程管理系統的質量和開發效率有效提高,減少系統維護困難的問題。總而言之,軟件工程在電信工程管理系統中應用價值極高。
2電信工程管理系統應用價值
工程管理系統利用軟件工程技術,將電信工程項目的全部信息和數據在開發的軟件中進行處理和分析,使電信工程建設項目的管理人員得以從難度較大和較為繁重的工作任務中解放,避免了由于管理人員的失誤造成的損失,將電信工程管理中信息和數據的處理和分析的效率大大提高,與此同時也降低了管理成本,提高了電信工程項目管理工作效率的極大提高。
2)水利工程是一個龐大的系統工程,其中包括很多細微的環節,我們所購買的管理信息系統很難做到面面俱到,這就要求我們對已有的管理信息系統進行調整和再次的開發,因此可能會帶來系統兼容等一系列問題。
3)水利工程管理部門也可以自主研發,設計只適用于某項水利工程的管理信息系統。這樣就能夠根據工程的具體情況進行設計,但自主研發的周期一般都很長,而且自主研究無論是從人力還是從財力上講,都是一筆不小的開銷。
2我國水利工程管理信息系統應用中存在的問題
在選擇水利工程管理信息系統時,如果選擇已有的管理系統,對水利工程的實用性不大,每項工程都具有其自身的特點,而已有的管理系統不能做到符合每項工程的要求,也就失去其應用的價值。如果選擇在已有管理系統的基礎上加以改造,這就要求考慮到改造完的系統的兼容性問題。如果選擇自主研發新的管理系統,就要求在人力、物力、財力上做出重大的投入,并且研發的時間過長,還會影響水利工程的進度。這些問題的關鍵主要集中在一下幾點:
1)現有軟件平臺功能受限。目前在使用中的水利工程管理信息系統限制了軟件平臺的功能,在現有的管理制度中,管理人員的作用往往被忽視掉了,管理人員是軟件的實際使用者,而在軟件設計時并沒有考慮到管理人員的實際使用情況,軟件設計不夠人性化,管理人員在使用中只能進行簡單的數據匯總和計算,無法實現管理系統本身應有的作用,從而導致軟件平臺的功能受到限制。
2)根據有關部門的調查,在建或已經竣工的水利工程管理信息系統采用的都是C/S結構,這種結構的程序是有針對性的開發的,變更不夠靈活,不同的工程難以共用,維護和管理的難度較大。由于該結構的每臺客戶機都需要安裝相應的客戶端程序,分布功能弱且兼容性差,不能實現快速部署安裝和配置,因此缺少通用性,具有較大的局限性。要求具有一定專業水準的技術人員去完成。這些特點已經很難適應并滿足現代水利工程的管理要求。
3)現有的軟件開發平臺標準不統一。目前,水利工程管理信息系統的平臺開發標準無法做到統一,軟件開發公司都是按照自己的標準對管理系統進行開發,這樣,兼容性問題又被凸現出來。水利工程本來就是一個系統的工程,水利工程管理系統一般也都很復雜,導致管理難度加大。各個子系統之間由于兼容問題不能實現信息共享,這就對前期的一系列資源的投入造成了嚴重的浪費。
3對我國水利工程管理信息系統應用的幾點看法
1)B/S結構在管理信息系統中的應用。由于C/S結構已經很難適應并滿足現代水利工程的管理要求,B/S結構在水利工程管理信息系統中的應用將是未來必然的發展趨勢。B/S結構無論是從系統開發,還是從系統維護方面都優于C/S結構。B/S結構的應用將有效地提高管理的效率,隨時對工程的信息進行查詢和整理,做出及時準確的決策,并且該結構的管理系統更容易維護,也不必過多考慮兼容性的問題,實現各部門之間的協同作用,真正做到資源共享。
2)逐步建立水利信息體系。電子通訊技術的發展,為信息的快速傳播提供了一個平臺,信息的傳播速度直接影響著信息的利用效率。水利工程是系統工程,其中包含的部門繁多,如何利用水利工程管理信息系統將這些部門的信息整合到一起,為水利工程服務,是接下來工作的重點。利用管理系統,將各個部門的信息,也包括以往的水利工程的相關信息匯總起來,形成水利工程信息體系,為日后的管理和查閱工作提供有力的保障,使管理系統化,增強管理水平。
3)統一系統開發標準。水利工程是造福于民的民生工程,水利工程管理信息系統能夠有效提高工程的管理效率,提升工程質量。行業應該統一系統開發標準,軟件開發公司要根據水利工程的總體特征,研發符合我國水利工程管理現狀的系統軟件。
(1)電子數據處理階段。
電子數據處理階段是以通用公司處理工資為標志,主要包含了數據的簡單加工以及數據的維護存儲。
(2)管理信息系統階段。
此概念主要是美國Hom和Stoeer等人提出,和電子數據處理階段相比,在管理信息系統階段,可以對各類信息進行比較全面的分析,為管理人員提供了輔助決策支持以及信息的支持,實現了信息的共享。系統具有報表的查詢和輸出功能、模型的計算求解功能、問題的判斷功能等。
(3)決策支持系統解決。
和管理信息系統階段相比,決策支持系統主要是用來幫助決策人員對非結構化問題和半結構化問題進行解決,通過利用人工智能的方法為決策提供一定的支持和幫助。通常系統主要由數據存儲庫、問題處理庫、計算模型庫等系統模塊組成,通過利用高效的辦公工具對數據處理速度、文字處理速度、圖像處理速度等進行提升,并逐漸向復合化、功能化和管理信息系統集成化的階段發展。
2施工管理信息系統介紹
在建筑管理中,建筑管理系統主要是對項目施工中重要的數據信息進行收集、存在和分析,協助管理人員制定具體的管理目標,檢查工程的具體工作狀態,并為管理者決策提供相應的參考數據,通過使用系統工程的管理措施,運用先進的計算機技術,協助管理人員將項目管理工作做好。對管理科學、系統科學、電腦技術、建筑工程技術進行了綜合運用。一般情況下,可以將管理系統分成質量控制、進度控制、投資控制、合同管理四個子系統,所有的子系統都連入數據庫,并和數據庫進行正常的數據交換和傳遞,同時受系統總控制模塊的管理。
2.1質量控制系統
在建筑工程施工過程中,質量控制是一共主要的控制目標,通過大量的實踐和研究證明,工程的質量是保證建筑工程的可靠性、建筑工程的使用壽命、使用性能以及經濟性的基礎,要想保證建筑工程的施工質量,就需要不斷的對建筑工程質量的管理水平進行提升。由于建筑工程施工工程量大、耗費的物力、人力和財力多、涉及面廣,施工時間相對來說也比較長,會受到各方面外界因素的干擾。尤其是在對建筑等級要求不斷提高的情況下,對施工技術的要求也越來越高。這都決定了建筑工程的質量管理是一項技術性、政策性都比較強、管理復雜的工作。在設計的過程中,建筑工程主要由技術設計、初步設計、施工圖設計三個環節構成,各個設計階段都要在質量控制方面確立總設計目標,然后設計對應的分目標,進而組成一個設計質量的目標體系,通過控制設計目標,將建筑工工程的技術標準、設計原則、設計規范控制在合理的范圍中。可以根據實際的環境情況進行設計,具有良好的實用性和經濟性,有效的保證了設計圖的準確性和正確性。
2.2工程施工進度的控制系統
該系統模塊主要是用來規劃和控制工程進度計劃,對實際進度和計劃進度進行比較,及時發現計劃進度和實際進度的差距,并對其進行調整。確保工程進度順利完成。工程進度的控制是工程實施過程中的一個主要控制目標,其中施工階段是需要重點控制的階段。在控制時,主要需要對以下內容進行控制:對實際施工進度和計劃施工進度進行比較、分析和編制施工進度計劃、綜合對比分析后作出決策、使用控制措施對進度計劃進行調整,進而實現進度目標。
2.3投資控制系統
在建筑工程中,項目的投資控制指的是對概預算進行編制和審查,對施工承包價款進行確定。在工程項目建設的過程中,通過利用投資控制系統,指揮部可以根據進度情況對工程進行計量,然后支付相應費用,當有超支情況出現時,及時進行調整,確保工程費用在項目總預算內。
2.4合同管理系統
合同管理系統主要包含了合同的訂立、解除、變更和制定等內容。其中合同訂立指的是經過協商后,簽訂書面合同,并將具體的合同信息輸入到合同管理系統中,以便日后調用。合同變更指的是需要對合同內容變更時,經過合同雙方協商后,對合同管理系統中的相關合同進行修改、增減并達成新的協議。合同解除指的是合同雙方在沒有履行合同前,協商一致后一方終止合同,此時需要將合同管理系統中的相關合同信息刪除,通過利用合同管理系統對合同進行管理,避免了繁瑣的工作程序,管理效率更高。
3建筑施工管理系統的設計和應用
3.1系統的設計
3.1.1系統管理系統
系統管理系統主要是為管理員提供一個良好的系統管理途徑,在不能準確系統數據的基礎上,管理人員可以手動對相關數據進行調整。此外,管理系統可以方便管理員進行用戶的注冊、用戶的注銷以及用戶角色的分配。系統管理員在對數據庫進行配置后,可以在sqlserver數據庫、本地數據庫、網絡數據庫、oracle數據庫之間進行轉換。
3.1.2信息系統
此系統可以方便管理人員利用瀏覽器查看具體的施工信息,有多種查詢途徑,所有的數據信息由系統管理員提供,普通權限的用戶可以對信息進行下載和查看。
3.1.3報表處理系統
報表處理系統主要用來進行Excel表格的處理,系統可以兼容Excel表格的基本形式,表格中的相關數據和內容會儲存到數據庫中,在形成月度施工計劃后,會通過Excel報表的形式對計劃表進行下達,管理快捷方便,可以有效的節省資源。
3.2建筑管理系統的應用
由于建筑施工管理信息系統是以管理科學理論、計算機技術、信息處理技術、網絡通信技術為基礎的一項技術,主要用來對企業的問題進行解決,對數據進行處理,為各級管理人員提供準確的數據支持,在建筑施工中應用管理信息系統,主要就是為了進行自動化、規范化、系統化的管理,并且實現管理信息的共享,滿足了施工管理過程中搜集信息、確定信息、處理信息的基本要求,為施工管理提供了準確的數據支持。在應用時,通過對計算機中心進行設計規劃,建筑施工單位安裝了有關程序,并按照施工管理的要求和熱點建立了信息管理中心,利用網絡和建設單位建立信息通道,使各組織部門和企業決策層的信息保持一致。通過建立信息管理平臺,實現數據傳輸的有效性,根據施工管理的基本特點和工作只能建立管理系統,對相關管理信息進行匯總分析,并將施工生產管理的規劃和決策傳達給決策層。實現企業決策層的全面管理。
2.通信調度系統概述
萬家寨引黃工程是為了解決山西省水資源短缺而修建的,線路總長446.7km,設計年引水量12億m3。該工程的目的是更好保護環境,實現水資源優化配置,促進山西省經濟社會可持續發展。為合理調配和應用水資源,水利管理單位十分重視現代信息技術應用,采用通信調度系統,對水資源應用進行監測和管理。并為水資源合理分配和節約用水提供依據,促進水利工程管理水平提高。
2.1系統目標。系統集信息采集、傳輸、處理、優化調度、自動監控為一體,能及時掌握和預測天然來水量、引水工程輸水情況。為水資源合理調配、高效利用水資源提供支持和依據。進而提高水資源利用效益,促進區域經濟、社會可持續發展。
2.2建設原則。通信調度系統的建設涉及面廣,工程龐大,結構復雜,為實現對水資源的有效調度,系統建設過程中要堅持實用性、可靠性、先進性、標準性、技術性、開放性等原則。并進行整體規劃,分步實施,以更好完成系統建設任務,滿足水利工程管理需要,提高管理工作水平。2.3建設任務。首先建成萬家寨引黃工程重要控制點水情、工情、雨情、地下水等信息實時采集、監測、集成系統;實現供水區水庫、泵站、閘門、閘室的監視與控制;架構通信傳輸與計算機網絡,為系統信息傳輸提供平臺;建設綜合數據庫系統,提供一致的數據查詢、管理、維護功能;構建區域水資源預報子系統,動態監測和預報地表水、地下水。構建區域需水預測子系統,預測工業、農業、生活、生態環境需水量。為水資源調度提供決策支持,實現區域水資源優化配置。
3.通信調度系統在水利工程管理中的應用
在萬家寨引黃工程管理中,管理人員重視通信調度系統應用,以便及時掌握水資源基本情況,為調度水資源,節約用水奠定基礎。
3.1系統組成。通信調度系統以信息采集和傳輸、供水工程運行監控為基礎,水資源優化配置和調度為核心的管理決策支持系統,對水資源利用進行合理調度,實現水資源的有效管理和控制。整個通信調度系統的子系統包括6個:信息采集、供水工程運行監控、通信傳輸、計算機網絡、綜合數據庫、調度決策支持。調度決策支持又包括信息管理、水資源預報、需水預測、水資源調度、水資源事務管理等子系統。每個子系統發揮相應的作用,促進通信調度系統有效運行和工作,提高水利工程管理水平。
3.2邏輯結構。一共分為三個層次,從上至下依次為控制層、應用層、信息層。應用層通過人機接口與決策分析人員、決策者交互。在信息層和應用層支持下,完成水資源優化配置、實施調度決策的各項工作,包括信息查詢,決策方案生成、方案實施、方案實施結果后評價等功能。
3.3功能設計。不同子系統具有不同功能,它們統一于通信調度系統當中,促進整個系統作用的有效發揮。第一、信息采集:采集水情、雨情、工情、旱情、地下水、水質、水資源需求、社會經濟等信息,為水資源優化配置、實時調度決策提供依據。采集信息傳輸至數據庫,為水資源調度提供及時、豐富、準確的信息源。第二、運行監控:利用通信、計算機網絡、多媒體、自動控制技術等,連續、自動監測水泵、泵站、閘門、閥室運行情況,重點工程采用視頻監控,以圖像、數據、文本、視頻等形式反映監測結果,讓調度中心了解水利工程運行情況。第三、通信傳輸:采集站點信息傳輸至分中心,分中心信息傳輸至調度管理中心,作為決策管理的依據。第四、計算機網絡:由調度中心局域網和骨干傳輸網絡構成,信息經處理后進入綜合數據庫,為調度決策支持系統應用。第五、綜合數據庫:包括水情、雨情、地下水、水質、工情、社會經濟、圖形信息庫。第六、調度決策支持系統:包括信息管理、水資源預報、區域需水預測、水資源調度、水資源事務管理子系統。第七、信息管理子系統:包括數據接收與處理、信息綜合查詢、結果顯示、輸出等模塊。
4.通信調度系統在水利工程管理中的應用效果
在萬家寨引黃工程水利工程管理工作中,通過利用通信調度系統,不僅滿足實際工作需要,還取得良好效果。
4.1緩解水資源短缺。該工程解決區域水資源短缺問題,更好滿足附近居民和工業、農業生產對水資源的需要。也在一定程度上緩解當地環境惡化情況,對滿足附近人們用水需要,保護周圍環境產生重要作用。
4.2提高灌溉效率。改善附近農業灌溉面積約180萬hm2,促進灌溉效率提高。整個區域內約45萬hm2耕地的灌溉保證率達到70%。并且提高渠系水利用系數,降低灌水定額。
4.3促進水資源合理調度和控制。在通信調度系統支持下,為緩解當地水資源短缺情況,促進水資源作用的有效發揮,必須對水資源進行合理調度和控制。利用該系統,能夠為管理人員及時提供水資源信息,工程信息,并監測和控制引水系統運行情況。進而為科學、合理調水、用水進行決策提供依據,對節約用水,促進水資源得到有效利用具有重要作用。類似水利工程管理可從中得到啟示與借鑒,應該重視通信調度系統應用。
關鍵詞:地鐵;專用無線通信系統;場強;漏泄電纜;天線
0引言
目前國內地鐵專用無線通信系統主要采用數字集群技術進行組網,主要由設置在中心的集群中心交換設備和操作控制臺;設置在車站的集群基站、功分器和耦合器、天線和車站電臺,敷設在區間的漏泄同軸電纜及配件;設置在車輛段等處的光纖直放站、操作控制臺;設置在機車上的機車臺以及為移動工作人員配備的手持臺等設備組成。中心與沿線車站的設備間通過有線通信傳輸通道連接,實現全線場強的覆蓋。
1專用無線通信系統功能要求
地鐵專用無線通信系統具有選呼、組呼、全呼、緊急呼叫、呼叫優先級權限等調度通信功能,并應具有存儲功能、監測功能等。
2頻段及頻點的選擇
地鐵無線通信系統采用的制式應符合國家有關技術標準,所采用的工作頻段及頻點應由當地無線電管理部門批準。
3專用無線通信系統工程設計
3.1網絡結構
根據地鐵線路的特點,數字集群通信系統按基站設置方式的不同可以有以下幾種系統結構:
小區制:在控制中心設置交換控制設備,在地鐵沿線各車站設置基站,交換控制設備與基站之間通過有線傳輸通道連接,地鐵沿線架設漏泄同軸電纜實現全線場強覆蓋。小區制的缺點是投資較高,列車司機與行車調度員之間的通話存在較多越區切換;優點是信道利用率高,系統的故障弱化能力較強,最大特點是能夠實現車站值班員與列車司機之間無須撥號即可建立通信聯系。
中區制:在控制中心設置交換控制設備,在地鐵沿線的重要車站設置基站,其它車站設置射頻放大設備,交換控制設備與基站之間通過有線傳輸通道連接,地鐵沿線架設漏泄同軸電纜實現全線場強覆蓋。中區制在設備投資、信道利用、越區切換頻次、故障弱化能力等方面均介于大區制與小區制之間,不具備小區制的小三角通信功能,也不存在大區制的車載設備在列車進出車輛段時正線通話組與車輛段通話組不能自動轉換的問題。
大區制:在控制中心設置交換控制設備和基站,在地鐵沿線車站均設置射頻放大設備,地鐵沿線架設漏泄同軸電纜實現全線場強覆蓋。大區制的優點是投資較小,列車司機與行車調度員之間的通話不存在越區切換;缺點是信道利用率不高,故障弱化能力較差,不能實現小三角通信,尤其是列車進出車輛段時正線通話組與車輛段通話組不能自動轉換。此外,大區制系統結構不易擴容也是其致命弱點。
綜合上述對大、中、小區制三種系統結構的分析比較,建議地鐵專用無線通信系統采用中、小區制系統結構進行組網。
3.2場強覆蓋
地鐵專用無線通信系統信號場強覆蓋區域通常分為:隧道區間的覆蓋、車站站臺的覆蓋、車站站廳的覆蓋。
地鐵隧道區間內場強的覆蓋方式無外乎兩種:采用隧道天線作為輻射源的空間波覆蓋方式及采用漏泄電纜作為傳輸線和分布天線的覆蓋方式。前者投資小,安裝工程量小,但場強覆蓋難以控制,會對隧道內的電磁環境產生不良影響,無法為控制越區切換、降低同頻干擾等具體問題進行針對性的場強分布精確設計,實際使用先例很少;而后者投資較大,安裝工程量較大,但由于采用漏泄電纜能夠實現對電磁波傳播和輻射的嚴密控制(既保證了自身系統的抗干擾又能降低對其他無線系統干擾的可能性),因此在國內外地鐵的建設中均得到了廣泛的應用。所以推薦采用漏泄電纜解決隧道內的場強覆蓋。
采用漏泄電纜實現區間場強覆蓋時,當區間太長時需在漏纜中間加設放大器對射頻信號進行放大。常用的放大器有兩種類型:射頻直放中繼器和光纖作為傳輸媒介的光纖直放站。兩種放大方式對比如下:
下行載噪比
采用射頻直放中繼器放大的是由基站獲得的信號,可以獲得較好的載噪比;光纖直放站由于光端機噪聲系數的增加,其信號的載噪比不及射頻直放中繼器。
上行噪聲
采用射頻直放中繼器的上行噪聲較小,對基站的影響較小;采用光纖直放站的上行噪聲較大,對基站的影響較大。
可靠性
由于射頻直放中繼器是一級有源設備,可靠性較好;光纖直放站包含近端射頻調制、光路傳輸、遠端射頻解調、射頻放大四個部分,這四個部分是串聯工作的,其中每一個部分出了故障,都會導致整條鏈路故障,可靠性較差。
信號傳輸時延
在放大器不級聯的情況下,射頻直放中繼器對原射頻信號的附加時延小;光纖直放站附加時延大。
延伸距離
射頻直放中繼器只能單向延伸覆蓋范圍;光纖直放站可以從中間向兩端延伸,因此后者的延伸距離長。
級聯放大互調影響
射頻直放中繼器級聯放大時互調影響較大;光纖直放站級聯放大時互調影響較小。
以上兩種方式各有利弊。但總的說來,當放大器不級聯時,采用射頻直放中繼器比較合適;反之,當放大器需要多級級聯時,則采用光纖直放站更為有利。
車站站臺場強覆蓋通過區間漏泄電纜或在弱場強區增加小天線方式來實現,站廳層采用吸頂全向天線來進行站廳的場強覆蓋。設計計算鏈路損耗時空間損耗采用自由空間模型公式。
根據無線信號傳輸模型,自由空間損耗計算公式為:
L=32.45+20log(F)+20log(D),其中F為頻率,單位為MHz,D為距離,單位為km,
天線覆蓋場強電平計算公式:
P(天線覆蓋場強電平)=天線口功率+天線增益-自由空間傳播損耗。
假設車站場強覆蓋設計指標為:專用無線通信網95%的地點及時間(概率),移動終端接收信號的場強電平應不小于-85dBm;按瑞利衰落法進行計算,基站、移動終端接收端的比特誤碼率不超過4%(信噪比≥19dB)。
按照設計要求滿足場強覆蓋最小接收電平設計參數:
覆蓋范圍邊緣場強的最小接收電平門限取決于:
①接收機的動態靈敏度:基站=-106dBm(上行),移動手機=-103dBm(下行),車載臺=-103dBm(下行)
②場強覆蓋瞬時瑞利衰落深度:衰落儲備取值=13dB
③設計儲備余量:取值=5dB
邊緣場強取值=接收機靈敏度+衰落儲備+干擾余量
因此,在滿足信噪比≥19dB和可通率(時間、地點覆蓋概率為95%)的要求下,最小接收電平設計取值:
下行(基站至車臺):每載波≥-85dBm(車臺天線輸入端)
下行(基站至手機):每載波≥-85dBm(手機天線輸入端)
上行(車臺至基站):每載波≥-88dBm(基站接收端)
上行(手機至基站):每載波≥-88dBm(基站接收端)
專用無線通信覆蓋的區域內同時并存商業移動通信網,因此工程的設計須考慮網間的相互干擾。經理論分析和實踐證明:專用無線通信網和商業移動通信網在隧道內漏泄電纜安裝間隔≥0.45米,其隔離度可達78dB,如公網POI和直放站設備相關指標符合國標的條件下如此可減輕或消除網間互調和帶外雜散發射干擾的影響。站廳內專用無線通信網天線和商業移動通信網天線安裝間隔≥4.5米,可以減輕或消除網間帶外雜散干擾的影響。
4結束語
上述內容是本人參加地鐵工程建設以來積累的一些理論和經驗,在此總結起來與同行交流學習,尚有不足之處,誠請各方同仁指教。
2000年開始,隆堯縣供電局分三期沿電力線路架設ADSS光纜(無金屬自承式光纜),根據電網結構建立起兩個SDH雙環自愈光纖環網。目前光纖通信承擔著全局行政電話、調度電話、調度自動化、計算機聯網、圖象監視、遠程抄表等信息傳輸任務,有效地解決了困擾多年的通信質量和容量問題,為縣級供電企業的現代化建設和創一流工作奠定了可靠基礎。
1光纖通信現狀
第一期工程稱西環網(如圖1所示),2000年底竣工,投資147.62萬元,架設光纜60km,包含14個站點(含主站),實現雙環自愈。第二期工程稱東環網(如圖1所示),2001年竣工,投資155萬元,架設光纜50.73km,包含8個站點(含主站)。以上兩期工程均采用ADSS光纜,沿35kV及以上電力線路架設,除隆堯站至柳行站為東、西兩環和邢臺市局共用通道采用18芯光纜外,其它均采用8芯光纜,兩環中心站均設在縣局,在縣局實現數據交換。目前全縣17座局屬變電所、12個供電所及東局、西局、北局均實現光纖通信。
2農網改造時建光纖通信
農網改造時建光纖通信也稱第三期工程。投資80萬元,架設ADSS光纜38km。分別為:①華龍站-蓮子站-白寨站工程,沿35kV線路架設,為新建蓮子站提供光纖通道,同時使東環網實現雙環自愈。②馮村站通信工程。由于馮村站與隆堯35kV主網不相連,因此沿10kV線路架設光纜,該工程為馮村站、尹村供電所提供通道,信息量大,因此設計接入西環網(如圖1所示,利用光纖將馮村站點串入主網)。③南位所通信工程。沿10kV線路架設光纜,該工程為南位供電所提供通道,信息量小,因此設計"T"接接入西環網。
3光纜架設計算
(1)配盤。根據電力線長度以4km左右分段,光纜耐張盡可能設在線路轉角處,以減少耐張金具的使用數量。配盤長度L計算如下:
L=1.03L線+L熔接1+L熔接2
式中L線-該光纜耐張段電力線路長度,1.03為光纜弧垂系數
L熔接1、L熔接2-光纜線路(或進站)熔接預留長度,35kV桿塔取15m,110kV桿塔取20m,進站熔接預留
長度為終端桿塔至通信機房的長度
(2)耐張金具。耐張金具數量N耐張計算如下:
N耐張=2×(N配盤+N轉角)
式中N配盤-該電力線路光纜配盤數
N轉角-全程每個光纜耐張段間大于15°轉角的個數,但不含既是光纜耐張又是線路轉角的點
(3)懸掛金具。懸掛金具數量N懸掛計算如下:
N懸掛=N總數-N耐張/2-1
式中N總數-該電力線路桿塔總數
4建設方案
在進行系統工程設計時,應首先編制近期及遠期通信發展規劃,根據整個通信網的特點和組成方式、設備類型及數量,提出較為合理的系統工程設計,最主要的是整個系統傳輸性能要滿足要求。
(1)光路。本通信網為光纖雙環自愈環網,設備采用GK-G04、GK-G04ASDH光端機。光端機配置:縣局中心站采用雙TM配置64×2MGK-G04光端機,站均采用8×2M雙光口GK-G04A光端機。復接后的光纖線路速率為標準的STM-1信號155.520Mb/s,每個環網最大傳輸容量為64個2.048Mb/s異源數字信號(合1920話路)。現已開通21個2Mb/s端口。環網拓撲如圖2所示。
圖2光纖雙環自愈環網拓樸圖
方案的特點:①靈活的復接結構,支持多種支路接口。不同比特率的信號都是一次復接成155M的信號,支路接口為電接口,也可以是光分支。例如,水飯所、東良所、牛橋所及待建的南位所通信工程均采用"T"接方式,既能滿足環網要求又不占用物理光纜纖芯,如圖2所示。②采用光纖雙環自愈的組網方式,可對各ADM節點開放業務,當環內的任一節點發生故障,可保證全部業務通信不中斷。③兼容性:所有節點設備的光接口板、電接口板、支路板、公務板、電源板相同,各種節點設備的單元背板也相同。④先進的維護手段。可進行兩位站號的公務電話聯絡,具有完備的網絡管理功能,可監測到各節點的所有告警,對支路的上下及方向進行配置,統計、打印系統的誤碼信息。
(2)PCM終端設備。終端設備采用V2020型智能PCM基群設備,縣局中心站和站采用一對一方式,配置雙E1端口。具有多種用戶接口,包括二線、四線音頻接口、E/M接口和數據接口(V.24、V.35、G703)及10-BaseT以太網接口,可實現與各種交換機、話機及數據終端設備的連接,完成話音、數據及視頻圖象等信息傳輸任務。
(3)網管:網管安裝在縣局通信機房。該系統是一個Windows應用程序,可實現對全部設備的網絡維護和管理,亦可實時監測網絡和設備的運行情況。
(4)所有站點均配置標準機架、配備UPS提供不間斷220V交流電源,經轉換輸出直流供電,以保證通信設備的可靠運行。
5系統規劃和設想
(1)縣城配電自動化系統2001年底投入運行,各開關的FTU部分和公用配變的TTU均采用光纖實現與縣局主站的通信,光纖均采用8芯普通光纜沿10kV主干線架設。
(2)新建變電所。根據站點的重要性的地理位置,確定采用環入或"T"接方式接入系統。
工作過程是指個體“為完成一件工作任務并獲得工作成果而進行的一個完整的工作程序”,“是一個綜合的,時刻處于運動狀態但結構相對固定的系統”。基于工作過程的高職課程開發要做兩件事:一是要選擇課程內容,二是要序化課程內容。如果將這項工作比喻為修建高速公路,那么工作過程系統化就是一個選擇筑路材料和確定筑路過程的工程。所謂“工作過程系統化”,是課程內容序化的另一種課程范式,是相對于學科知識系統化的課程內容序化方式而言的,它重視培養學生“做事”的能力。相對于工作過程導向的課程,工作過程系統化課程則強調通過系統化的工作過程設計,讓學生通過比較、遷移和內化,培養發現問題、分析問題和解決問題的思維,掌握資訊、決策、計劃、實施、檢查、評價的完整行動策略,從而促進學生的可持續發展。
(二)如何進行工作過程系統化課程設計
工作過程系統化課程設計是“一種為達到最佳的預期教學目標,如成績、效果,而對教學活動做出規范的知識體系”,其目的就在于尋求工作過程與教學過程之間的系統化紐帶,搭建起職業場和教學場之間的橋梁。工作過程系統化課程設計包括課程體系設計的系統化、課程設計方法的系統化和課程載體設計的系統化三個層面。
二、工作過程系統化的《薪酬管理》課程開發步驟
(一)工作任務分析,篩選典型工作
1.實現課程開發主體多元化
高職院校以就業為導向,培養社會所需要的高技能人才,為當地社會經濟發展服務,因此獲取當地社會經濟需求信息是課程開發的前提和基礎。在課程開發過程中,實現課程開發主體多元化是高職教育教學改革的要求。這個實施主體應該包括教育主管部門、高等職業院校職能部門、行業企業代表、課程研究專家、畢業學生代表、專業教師代表、專業評估機構等方面。每一個實施主體的作用不同,必須做好統籌,才能發揮整體的功效。
2.進行工作任務分析,確定典型工作任務
工作任務分析一定要到企業中去做,一定要有“企業味”,少一些“學院味”,只有這樣才能保證學生所學的東西是企業所需要的,才能保證學生畢業后有職業、有飯碗。以薪酬管理課程為例,首先通過對企業零距離調研,確定薪酬專員的典型工作任務。
(二)行動領域歸納,整合典型工作
薪酬專員的典型工作任務主要有:一是進行薪酬調查,二是日常薪酬管理,三是薪酬文檔的更新與維護。然后基于工作性質相同、行動維度一致的原則,根據能力的復雜程度,將這些典型工作任務整合形成綜合能力領域:設計薪酬福利的能力和日常薪酬管理能力。
(三)學習領域轉換,構建課程體系
確定了行動領域,明確了能力培養目標之后,需要思考如何才能形成這些能力,用什么樣的“筑路材料”才能修建好那樣的“高速公路”。這時需要將職業場的要求轉換到教育場中來,根據職業成長規律和學習認知規律,對行動領域進行重構后轉換為課程體系。根據高職學生的實際和職業場中的要求可為薪酬管理課程設計三門子課程:《薪酬制度設計》、《員工薪酬福利日常操作》和《用EXCEL制作員工薪酬信息表》。在當前以學科體系安排教學的情況下,教師可以項目的方式帶領學生一起完成上述三門課程。(四)學習情境設計,設計學習單元如果只是對薪酬管理專員的工作過程進行復制,那么常常會導致學生只是復制了工作過程,很難進行比較、遷移和內化。這就像教小孩吃飯,讓其學會了“拿筷子—夾菜—送入口中—咀嚼—下咽”操作過程,如果沒有筷子,小孩子可能就不會吃飯。如果我們首先教會孩子用筷子吃飯,然后指出喝湯與吃飯的不同,小孩子就會摸索出如何用勺子喝湯,最后在沒有工具的情況下,孩子自己就可能探索如何進餐。所以在課程設計過程中,要創設一些情境,將學習領域分解為具體的幾個主題學習單元。根據不同的情境來設計一些學習單元,學生逐步實現從依賴教師到完全獨立的過程。
三、工作過程系統化的《薪酬管理》課程開發設計
(一)堅持校企合作、工學結合的思路,合理選擇實施載體
由于當前接受職業教育的學生,其思維類型一般是以形象思維為主,不善于接受符號系統的學科知識,他們更喜歡或擅長具象的習得。因此,在進行課程開發的過程中要做到以下幾點:一是課程開發主體多元化,一定要走進企業,讓企業或行業參與進來并發揮作用,讓課程富有濃郁的“企業味”;二是注重對學科知識體系的解構并重構到工作過程中,要用“看得見、摸得著”的載體來承載相關知識。在開發《薪酬管理》這門課程中,應成立由當地知名企業代表、專業教師代表、管理職能部門等多個方面的人員組成的委員會。選擇的載體是“員工”:流水線生產工人、營銷和研發等特殊人員、高層管理人員。
(二)明確薪酬管理的工作過程
按照“工作過程系統化”的方法來開發課程,要求要由3個以上的有邏輯關系的工作過程組成,且每一個工作過程相對獨立,相互之間存在著平行、遞進或包容的關系。借助于載體“流水線生產工人”、“營銷與研發等特殊人員”、“高層管理人員”來加以解讀。讓學生了解與體驗薪酬管理的工作過程:工作分析——崗位評價——薪酬調查,確定薪酬水平——薪酬結構設計——確定薪酬體系——對不同層次人員的薪酬設計——薪酬統計與發放——資料更新與維護——效果評估。
(三)創設學習情境單元
第一個學習情境:流水線生產工人的薪酬管理。在這個學習情境里,教師“手把手”地教授薪酬管理的工作過程,從工作分析一直到效果評估。學生將了解到薪酬專員的工作環境、工作對象、工作內容、工作過程、職業道德、所需知識與技能以及工作壓力等。這個過程中,教師扮演著“指導者”的角色。第二個學習情境:營銷與研發等特殊人員的薪酬管理。教師只是講與情境1不同的地方,“放開手”教,扮演著“幫助者”的角色。第三個學習情境:高層管理人員的薪酬管理。教師則完全不講,“甩開手”教,讓學生自己動手動腦去做,教師只是做學生活動過程的“監督者”。
2電力負荷特性分析
地下通信工程平時少數人員維護,戰時首長機關進駐。其備戰工程的性質,決定了工程內部的設備平時動用少,戰時任務重。根據設備性能參數及維護使用的實際情況,地下通信工程內部電力負荷有以下特性。
(1)通信與指揮自動化負荷。通信與指揮自動化設備所需的-48V直流電,由380V交流電整流變換而來。由于通信類電子設備基本屬于電感(容)性,經過高頻整流開關整流器,反映到供電端的電壓與電流成非線性關系,電流相位滯后或提前于電壓相位,會釋放或吸收無功能量。同時由于各類通信電源的變頻特性,會對供配電系統產生一定的諧波污染。
(2)動力負荷。電動門、風機和水泵等動力設備均由電機驅動,由于交流電機的性能穩定可靠性更高,因此國防工程內部多為交流籠型電機,直接由380V/220V的工頻電驅動。交流籠型電機最大的特性就是電壓與電流成非線性關系,且電流相位滯后電壓相位,需要從電源吸收感性無功功率,屬于電感流負荷。
(3)照明負荷。照明系統中的白熾燈屬于電阻流負荷,功率因素為1,電壓與電流成線性關系,且同相位,不會對供電端的電壓和電流相位造成影響。熒光燈、管形氙燈、高壓鈉燈等屬于電感(容)流負荷,電壓與電流成非線性關系,且不同相位,會釋放或吸收無功能量,影響供電端的電壓和電流。
(4)其它電力負荷。主要有內部人員的生活用電,包括熱水器、電磁爐等;還有部分醫療設備的用電。由于用電容量小,對供電端的電壓和電流影響不大。
3電力負荷計算方法
電力負荷的變化受多種因素影響,工程中沒有普遍適用的公式,而是根據不同的場所和設備,采用符合要求的計算方法。地下通信工程電力負荷屬于建筑用電的一種,通常采用的計算方法有利用系數法、二項式法、需用系數[2]。(1)利用系數法是以平均負荷為基礎,利用概率論分析出最大負荷與平均負荷的關系。其方法是通過利用系數Kl求出最大負荷的平均功率,再根據設備實際運行中的功率情況,乘以與有效臺數有關的最大系數Km得出計算負荷。利用系數法是以數理統計為依據,要確定的系數多,計算步驟復雜[3]。在以往的地下通信工程建設使用中,沒有相關的數據積累,難以確定利用系數Kl與最大系數Km,因此當前的負荷計算多不采用。
(2)二項式法是考慮用電設備數量和大容量設備對計算負荷影響的經驗公式,二項式法中計算負荷由兩個分量組成,一個分量是設備組平均負荷,另一個分量是x臺大容量設備工作造成的附加負荷。二項式法過分突出了大型設備對電力負荷的影響,使得計算結果往往偏大,僅適用于機械加工業,局限性大,與地下通信工程內部負荷情況相差較大,使用起來比較困難。
(3)需用系數法不考慮大容量用電設備最大負荷造成的負荷波動,是在對用電設備測量與統計的基礎上,給出各類負荷的需用系數和同時系數,然后把設備功率乘以需用系數和同時系數,直接求出計算負荷。地下通信工程供電系統設計的基本依據是用電設備的安裝容量,由于運行的設備不可能都滿負荷,因此在計算地下通信工程負荷時普遍采用需用系數法。采用需用系數法計算負荷時,由于工程內很多設備都是主備用配套,且主用與備用只有一套運轉,因此具體計算時以主用設備容量為依據,同時系數為1。步驟是先將性質不同的用電設備分組,在分組的基礎上進行多組的總負荷計算。計算公式如下。
4電力負荷計算實例
下面以某地下通信工程的用電設備數據為依據,采取需用系數法進行電力負荷計算。將工程內的用電設備按性質相同、需用系數相近的原則分類,然后依照公式進行各類用電設備的負荷計算。具體數據如表1所示。在用電設備負荷計算的基礎上,對各類負荷進行分類匯總,結果如表2所示。
基于此種形勢,文獻信息資源共建共享的理念開始樹立,而且在資源建設的實踐中得到落實,圖書館界積極開展了資源整體布局的研究,也采取了諸如文獻聯合采購,統一編目,出版聯合目錄和實行館際互借等一些具體的資源共建共享方式。然而在傳統條件下,信息必須依賴于一定的物質載體而存在,文獻信息內容與文獻載體不可分割,資源建設過程中信息的共享問題實際轉化為物質載體的共享問題,信息的可共享性得不到充分體現:一個單元的文獻不能同時滿足兩個以上用戶的信息需求,另外還存在文獻信息傳輸等諸多障礙。因此,文獻信息資源建設還多是立足個館,各圖書館只能圍繞自身的用戶群進行資源建設,共建共享在傳統條件下得不到最有效的實施。在這種情況下,信息資源建設理論不能突破傳統文獻資源建設理論的桎梏,無法發生質的變化,只能繼續強調個館滿足自身用戶信息需求的能力。
資源的數字化建設使文獻信息擺脫了載體的約束,信息能夠實現跨時空的存取,真正做到一方建設、多方利用,信息的可共享性得以充分體現。數字技術和網絡環境不但提供了資源共享的全新發展環境,而且提出了重構資源建設理論的迫切要求。重新審視資源建設理論,我們不難發現,信息資源數字化并不等同于資源的共建共享,如不努力創新資源建設的理論研究,數字化建設實際上是“大而全”、“小而全”建設模式的再現。那么,基于共建共享的資源建設理論與傳統的文獻信息建設理論是何種關系?是繼承還是顛覆?本文將研究共建共享對傳統文獻信息資源建設理論的影響。
2 共建共享理論與傳統文獻信息資源建設理論的總體比較
文獻信息資源建設是指一定范圍內的文獻信息機構對文獻信息資源進行有計劃的積累和合理布局,以滿足、保障社會發展和國家建設需要的全部活動。文獻信息資源建設包括微觀和宏觀兩個方面,宏觀文獻信息資源建設是指根據一個地區、一個國家乃至國際間的需要而進行全局的文獻信息資源布局和協調發展工作;而微觀文獻信息資源建設是指各個文獻信息機構對文獻信息的收集、組織、管理、貯存等工作。
共建共享是指在信息資源建設和服務過程中,文獻信息機構建立廣泛的合作、協作、協調關系,宏觀布局和科學規劃文獻信息資源,利用各種技術、方法和途徑,共同揭示、建設、開發和利用信息資源,追求對文獻信息資源的完備保障,以最大限度地滿足用戶信息需求的全部活動。
共建共享理論同傳統文獻信息資源建設理論一樣,也分為宏觀建設和微觀建設兩個層面。不同的是,傳統的文獻信息資源微觀建設即館藏建設可以獨立于宏觀建設而存在,而資源共建中的微觀建設如脫離宏觀建設就失去了共建的意義;傳統的文獻信息資源建設是在微觀建設的基礎上進行宏觀建設,而資源共建是在宏觀建設的指導下開展微觀建設。可以認為,傳統文獻信息資源建設是微觀建設決定宏觀建設,而資源共建是宏觀建設決定微觀建設。因此,傳統文獻信息資源建設與資源共享在建設范圍和服務范圍兩個方面存在不同的效果。(如圖1、圖2、圖3、圖4所示)
圖1和圖2分別反映傳統文獻信息資源建設和資源共建所產生的不同建設效果。在圖1中,由于傳統文獻信息資源建設是在微觀建設的基礎上開展宏觀建設,因此各個圖書館所建設的資源不可避免地存在重復現象,甚至有部分資源重復現象十分嚴重(如圖中交疊部分所示),重復建設就意味著資源覆蓋范圍的縮小,因而不利于提高文獻信息資源保障率;在圖2中,由于資源共建是在宏觀布局和科學規劃的基礎上進行的,避免了資源的重復建設,能最大限度地提高文獻信息資源保障率。
附圖
圖1 傳統建設的多館文獻信息資源覆蓋范圍
附圖
圖2 共建共享的多館文獻信息資源覆蓋范圍
圖3和圖4分別反映傳統文獻信息資源建設和資源共建共享的不同服務范圍。在圖3中,由于各圖書館是在微觀建設的基礎上開展宏觀建設,因此個體資源的服務范圍之間存在交叉重復,使整體資源的服務范圍小于個體資源服務范圍之和,只有圖中交疊部分所示的用戶才能在一定程度上共享資源;在圖4中,由于各圖書館在合作協調的基礎上共同發展用戶群,因此服務范圍得到最大擴展,并且可共享資源的用戶范圍就等同于全體用戶。
附圖
圖3 傳統建設的多館文獻信息資源服務范圍
附圖
圖4 共建共享的多館文獻信息資源服務范圍
由此可見,資源建設過程中是否將系統布局和科學規劃放在首位,是資源共建與傳統文獻信息資源建設的根本區別。傳統文獻信息資源建設立足個館,強調依賴個館的資源建設來滿足特定用戶信息需求,從而不能在根本上放棄“大而全”、“小而全”的建設理念。資源共建以系統布局和科學規劃為出發點,強調以整體的資源建設來實現對信息資源的完備保障,以滿足社會對信息資源的需求(包括潛在需求),資源建設的廣度(覆蓋范圍)由整個共建系統來保障,而資源建設的專深度則由各圖書館來保障。
3 信息資源共建共享對文獻信息資源建設理論的具體影響
共建共享對傳統文獻信息資源建設理論中的建設原則、結構理論、資源補充、資源組織、資源評價等方面都產生了巨大影響。
3.1 對建設原則的影響
在傳統文獻信息資源建設理論中,被普遍接受的建設原則有:實用性原則,系統性原則,特色化與協調性原則。下文將就共建共享對這三條原則所產生的影響做具體分析。
3.1.1 對實用性原則的影響
任職期間主要從事油田通信IT基礎設施運維和IP寬帶數據網、運營支撐系統、數字電視等領域的技術研究。撰寫了《建立基于ITIL的綜合運維管理平臺 提高油田通信整體信息服務水平》的論文,對油田通信運維管理體系的建立提出了很好的建議。作為項目負責人,主持油田通信IP寬帶數據網擴容、營業計費系統升級改造等重大項目的規劃及建設方案制定。2008年7月在中國石油信息管理部廣域網參與中石油總部網絡運維,并主要參與了“十一五”信息化規劃項目之一《企業信息系統管理》的可行性研究報告編制。另外,還參與編制了《大慶油田“十二五”信息技術總體規劃》,主要負責編寫“網絡和基礎設施”、“生產保障”兩部分內容。參與編制了《大慶油田“十二五”信息技術總體規劃》,主要負責編寫“網絡和基礎設施”、“生產保障”兩部分內容。主持編制的《油田通信IP數據網2010-2012年滾動發展規劃》對今后三年的IP數據網絡建設具有較強的指導意義。
為配合NGN項目實施,主持了公司對營業計費系統升級改造工作,這是繼2001年之后首次從整體架構上對營帳系統進行改造,意義重大。作為項目負責人,主持了油田通信萬兆網建設工程、油田數字化系統工程、動力及環境集中監控系統工程、營業計費系統升級改造等工程設計工作。其中,《2004年寬帶網擴容工程》、《2006年油田數字化系統工程》、《114及96760系統改造工程》獲得了油田公司優秀工程設計項目一等獎。
今年,主要參與了《大慶油田三網融合網絡技術與應用研究》科研項目。該科研項目的相關成果在大慶油田,乃至中石油所屬各單位、國內其他任何地區都有廣泛而深遠的應用前景。除此之外,我還參與了《通信資源地理信息綜合管理系統》的技術研究,獨立開發完成了《油田通信“96760”呼叫服務中心系統開發》項目,并分別獲得了大慶石油管理局科學技術進步獎二等獎和三等獎;我主要參與的《大慶油田通信公司SCDMA短信網關工程》獲得了大慶石油管理局企業信息化優秀軟件;我獨立開發的“油城百事通信息系統軟件”、“油田通信網絡協同辦公自動化系統”分別獲得了青年創新成果一等獎和二等獎。
我撰寫的《云計算技術研究及大慶油田云計算中心建設構想》、《IP寬帶數據網建設現狀及發展設想》、《通信公司動力及環境集中監控系統建設》等論文先后在大慶油田信息技術應用大賽、省通信學會學術年會和公司科技論文集中發表。
基于我在企業信息化建設方面所做的努力和取得的成績,我連續6年被公司聘為公司級學術技術帶頭人、技術骨干。2009年2月,我被大慶油田公司評為2008年度油田信息化先進個人。