当前位置:主页 > 科技论文 > 网络通信论文 >

移动网络汛期故障监测系统的设计与开发

发布时间:2017-09-01 12:39

  本文关键词:移动网络汛期故障监测系统的设计与开发


  更多相关文章: 移动网络 汛期故障检测 移动GIS地图 网络拓扑结构 Java


【摘要】:近两年内,随着LTE(Long Term Evolution,长期演进)网络划时代的发展,使得移动通信网络发生了质的飞越,人们在畅快使用网络的同时,一群艰辛的网络维护工作者,却在和亘古不变的自然灾害做抗衡。所以对自然灾害的实时监测变得尤为重要,只有保证在遇到自然灾害时能及时了解网络受影响情况,才能最快速做出应对措施和保障方案,确保所有客户都能及时通信。移动网络汛期故障检测系统平台用于汛情保障期间呈现和管理全省通信网络运行情况,基于地图呈现资源信息、告警信息、性能信息、工单信息、工程信息、业务量监控信息等。基于定制的窗口掌握汛情保障重点区域的总体指标以及数据情况。在汛情场景下,通过GIS(Geographic Information System)图层和窗口可以实现资源信息、应急保障信息、故障信息、性能信息、工单信息的可视。本文从系统设计、规划方案的角度出发,探索如何在汛情期间结合地图全面直观的对通信网络运行情况进行实时监控;并结合通信行业发展及监控工作的实际情况,对移动通信在汛期期间的监控进行相关研究。本文通过结合地图呈现方式,对各专业的资源、状态、事件进行直观展现,加强汛情场景下通信网络的监控能力;通过各网元的资源关系建立模型,将故障网元本身告警与相关专业的告警、性能进行综合分析,从而判断故障原因定位及影响范围。首先阐述该课题的研究背景及意义,分析了目前通信行业对汛情场景系统的应用现状,探讨并研究汛情场景系统平台应用于移动通信监控目的和意义。接着分析了系统的需求,对相关原理及理论基础进行了分析。再次对系统进行了设计和开发。最后针对于系统的平台和未来的展望做了介绍。综上所述,本文将通过汛情场景系统平台,能够提供有效准确、形象直观的全程全网在汛情期间运营支持的图像结构情况。能第一时间将设备告警、性能、各项重要数据指标一一呈现,同时通过图形的方式,直观的描述故障影响区域、影响能力、上层及下挂设备的资源信息,能够第一时间让监控人员掌握与故障相关的大量信息,使运维人员能结合地理相关信息快速发现分析问题,提高运维质量;通过详实准确的统计数据全面提高运营和管理水平,提高运维效率。
【关键词】:移动网络 汛期故障检测 移动GIS地图 网络拓扑结构 Java
【学位授予单位】:电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TN929.5
【目录】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-10
  • 第一章 绪论10-13
  • 1.1 研究背景10-11
  • 1.2 国内外研究现状11-12
  • 1.3 本文主要贡献和创新12
  • 1.4 论文的结构安排12-13
  • 第二章 系统的需求调研和理论基础13-19
  • 2.1 需求调研13-14
  • 2.2 理论基础14-18
  • 2.2.1 平台架构15-16
  • 2.2.2 地图软件16-18
  • 2.2.3 栅格和矢量18
  • 2.2.4 移动内部库表接口连接18
  • 2.2.5 告警关联规则18
  • 2.3 本章小结18-19
  • 第三章 系统的设计和开发19-51
  • 3.1 系统设计思路和框架19-21
  • 3.1.1 系统组成思路19-20
  • 3.1.2 系统架构20-21
  • 3.2 开发流程图21-22
  • 3.3 系统详细设计22-43
  • 3.3.1 业务流程22
  • 3.3.2 软件体系架构设计22-38
  • 3.3.3 系统接口38-43
  • 3.4 各个模块开发43-50
  • 3.4.1 地图开发43-46
  • 3.4.2 门限值功能设置开发46-47
  • 3.4.3 汛情门限启动开发47-49
  • 3.4.4 汛情查询功能开发49-50
  • 3.5 本章小结50-51
  • 第四章 系统测试和修正51-57
  • 4.1 系统测试51-54
  • 4.1.1 软硬件测试51-53
  • 4.1.2 数据压力测试53-54
  • 4.1.3 数据延迟测试54
  • 4.2 系统测试后优化54-56
  • 4.3 本章小结56-57
  • 第五章 系统验证57-68
  • 5.1 汛情场景系统视图呈现说明57-65
  • 5.1.1 地图显模块57-59
  • 5.1.2 汛情启动59-60
  • 5.1.3 汛情跟踪60-63
  • 5.1.4 汛情结束63-65
  • 5.2 汛情场景系统平台的其他功能65-67
  • 5.2.1 拓扑功能65-66
  • 5.2.2 子图钻取功能66
  • 5.2.3 逻辑图查询定位66-67
  • 5.3 本章小结67-68
  • 第六章 结论与未来68-69
  • 6.1 结论68
  • 6.2 未来的工作68-69
  • 致谢69-70
  • 参考文献70-72
  • 附录Ⅰ各类数据标准72-79
  • 附录Ⅱ告警关联规则79-84
  • 附录Ⅲ设计原始代码84-104

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张淑清,王力,李昕;小波分析在故障监测及诊断中的应用[J];传感技术学报;2001年01期

2 谢(王争);潘莉;;大型自动化控制系统的故障监测[J];电气传动;1996年05期

3 张林,,黄战;智能化故障监测与诊断方法[J];深圳大学学报;1995年Z1期

4 王慧燕,诸静,孙希航;基于小波和矩的边缘特征提取及其在故障监测中的应用[J];信息与控制;2003年03期

5 王永;梁伟光;韩飞;周建亮;;基于证据理论的振动发散故障监测方法[J];振动.测试与诊断;2011年04期

6 逄玉俊;王玉武;;在线故障监测专家系统结构研究[J];自动化与仪表;1992年03期

7 陈珂,殷国富,田大庆;基于网络技术的凹印机远程故障监测系统[J];计算机工程;2004年06期

8 朱名铨,姬中岳;故障监测系统的性能评价[J];振动、测试与诊断;1992年03期

9 吴永桥,余小华,黎明发;电梯故障监测保护器的研制[J];武汉理工大学学报(信息与管理工程版);2001年01期

10 王汝言;常交法;隆克平;阳小龙;朱维乐;;一种光突发交换网络的故障监测与定位机制[J];光电子·激光;2006年12期

中国重要会议论文全文数据库 前5条

1 陈斌;刘亚杰;;电子设备分布式远程智能故障监测系统[A];舰船电子装备维修理论与应用——中国造船工程学会电子修理学组第四届年会暨信息装备保障研讨会论文集[C];2005年

2 王树德;孙万华;;反应堆控制保护装置中的故障监测模块[A];第8届全国核电子学与核探测技术学术年会论文集(二)[C];1996年

3 武兵;张宏;熊诗波;林健;;PCA方法在Multi-Agent智能故障监测系统中的应用[A];2007年中国智能自动化会议论文集[C];2007年

4 孙垎;李永刚;李海波;;基于VB的OPC技术在电机故障监测中的应用[A];2006北京地区高校研究生学术交流会——通信与信息技术会议论文集(上)[C];2006年

5 叶晓明;;设备故障监测与诊断技术在炼油厂烟气发电机组中的应用[A];设备监测与诊断技术及其应用——第十二届全国设备监测与诊断学术会议论文集[C];2005年

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 刘小平;提升机故障智能诊断理论及应用[D];中国矿业大学;2013年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 沈才良;光伏电站故障监测系统的设计与实现[D];哈尔滨工业大学;2015年

2 王尚博;励磁功率柜的故障监测与诊断技术研究[D];河北工业大学;2015年

3 黄雪冬;移动网络汛期故障监测系统的设计与开发[D];电子科技大学;2015年

4 陈修哲;面向发酵过程故障监测和质量预报的研究与应用[D];北京工业大学;2011年

5 刘宇航;基于主成分分析的故障监测方法及其应用研究[D];华东理工大学;2012年

6 张翔;分布式集群监控平台的故障监测和管理[D];北京邮电大学;2015年

7 徐向明;动力炉控制系统故障监测和诊断系统的设计与实现[D];电子科技大学;2012年

8 王胜红;远程故障监测、诊断、维护系统中的网络数据传输安全研究[D];南京理工大学;2003年

9 李强;风力发电机局部放电故障监测系统的研究[D];兰州理工大学;2013年

10 孙炜;网络故障监测与报修系统的设计[D];吉林大学;2014年



本文编号:772147

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/wltx/772147.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户d7755***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com