大型灾害事故现场消防通信保障方法研究

中国新通信 / 2018年12月29日 06:17

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黄雅蕾

【摘要】 随着科学技术日新月异的发展,当前通信技术在社会各个领域中的应用也越来越广泛,在大型灾害事故现场处理中也有着至关重要的作用。然而一般在大型灾害事故现场,由于事故的突发性以及复杂性,常常需要很多方面联合处理,这就对消防通信技术提出了更高的要求。本文在首先介绍了大型灾害事故现场消防通信现状的基础上,进一步阐述了其主要特征与相应的通信要求,从而针对现状提出了多管齐下保障通信畅通的方法策略,以期能够为大型灾害事故发生时消防作战提供有力的通信保障,尽快抢救现场,减小损失。

【关键词】 大型灾害事故 消防通信 方法

一、前言

如今,随着科学技术的快速发展,更多拥有更强大的功能的通信装备与手段被应用到大型灾害事故现场消防指挥作战之中,从而极大的提升了广大消防官兵作战的能力。由于很多大型灾害事故其本身的复杂性、突然性,因而在消防作戰中常常进行的是协同性的大兵团作战,这就对现场消防通信体系提出了更高的要求。例如2008年的5·12汶川大地震中,广大消防武警官兵进行救援抢险工作由于通信网络中断,使用的无线通信手段难以确保指挥部与各级救援队伍之间的有效通讯,从而极大的影响了应急救援的效率[1]。为此,公安部消防局近几年更加重视紧急救援通信系统的建设,本文以此为出发点,探讨大型灾害事故现场消防通信保障方法。

二、大型灾害事故现场消防通信现状

近年来,我国自然灾害以及人为事故发生频率较高,无论是汶川地震还是大连新港油库爆炸等事故都对人们的生命财产造成了巨大损失,严重影响着社会的稳定。在大型灾害事故抢救工作中,消防部队往往会遇到各种各样的困难,其中,通信困难就是最为常见的一种,集中表现在以下几个方面。

2.1 线路破坏导致通信信号中断

首先,线路破坏导致通信中断。地震、台风等自然灾害由于其影响区域广,危害性大,一般灾区内常常会出现大面积的通信中断情况,这主要是因为通信网络是借助有线光缆进行传输的,当出现地质灾害或者特大气象灾害时,光缆等有线传输渠道极易发生损坏,并且抢修难度较大[2]。在泥石流、台风、地震等大型自然灾害面前,无论是架构在空中的光缆还是埋在地下的光缆都显得极其的脆弱,一旦发生大型灾害,通信网络就会因为信号中断而成为通信盲区。

2.2 线路拥挤导致通信堵塞

在发生大型灾害事故现场,一般在短时间内产生极大的话务流量,持续性的呼叫涌进导致交换设备传输负荷过大,超出了交换设备设计时的极限数值,从而导致出现通信异常,具体常表现为电话打不进来,也拨不出去的局面,而互联网网络服务也会出现延迟,网速缓慢[3]。

2.3 电路中断导致的通信机房基站瘫痪

大型灾害事故,尤其是自然地质灾害发生时,经常会导致电力中断,从而早场通信机房基站瘫痪的情况。一般情况下,基站都会准备备用的电池系统,但只能维持很短的时间,无法满足人们通信的需要。目前消防部队在大型灾害事故现场主要的通信手段是依靠350M无线通信,其有着语音通信、距离短、资源少、有死角等弊端。当发生基站瘫痪情况时时,无线通信也经常会出现通信盲点和障碍,甚至出现瘫痪的情况,给抢险救灾工作带来了极大的困难。

三、大型灾害事故现场通信特征以及通信要求

3.1 大型灾害事故现场通信特征

大型灾害事故现场通信特征主要包括以下几点:(1)由于灾害事故一般都具有突发性,这就要求通信系统具有较强的应急反应能力。灾害都是突然发生的,在事前不具备预测性和可知性,但救援时间却是抢险救灾的关键,这就需要救灾的消防通信系统有着快速反应能力,第一时间了解情况。(2)由于灾害事故发生后,现场变化莫测,常常会出现新的情况,这就需要抢险救灾工作中对于人员、车辆的调度更加频繁,因此这就需要全方位的通信保障,从而实现准确传递指挥信息,面对不断变化的情况能够最快做出反应[4]。(3)发生大型灾害事故时,常常需要社会各界协同开展抢险救灾工作,这就需要有专门的协调通信系统来居中策应调整。

3.2 大型灾害事故现场通信要求

大型灾害事故现场进行指挥工作对现场通信一般都有着较高的要求,主要包括以下内容:首先,需要保证现场开展救援工作的各级官兵之间有较为畅通的通信系统。其次,需要具备有线、无线网络功能,具备GPS导航定位与计算机辅助能力,并且提供广播功能。再次,需要与指挥中心实现双向通信功能,并且可以传递音频视频。另外,需要能够随时调用重大危险源抢险紧急预案,能够迅速采集周围信息并传递给指挥中心。

四、大型灾害事故现场消防通信保障方法

4.1构建大型灾害事故现场消防通信指挥体系

依据实现常态通信化的要求,公安部消防局、各消防总队和部分支队都已经配备了有决策指挥功能的移动消防指挥中心,实现了以车辆为载体的移动通信指挥的目标,从而具备了一定的在大型灾害事故现场进行通信组网、指挥调动的能力,为事故现场与后方各级指挥中心之间的语音、视频、数据的互联互通提供了有力保障。

4.2 采用专用消防卫星通信实现现场接入

保障大型灾害事故现场消防通信,需要搭建立体的消防卫星通信网络。对于特大灾害,通信保障需要采用卫星通信设备来进行,一般卫星通信设备造价都比较昂贵,使用花费的费用代价也比较大,因此都用于特大灾害当中。其中,在技术体制上一般都运用动态SCPC技术,利用长期租用与临时租用相结合的方式取得信道资源,降低成本[5]。公安部消防局建立了卫星网络管理中心和车载站,构建了卫星地面站,各级消防一线力量利用固定、移动、便携等多类消防卫星通信设备,与灾害事故现场的各类单兵设备配合使用,通过移动通信指挥车,能够在现场实现图像采集、发送以及接收指挥中心指令,从而实现有效通信,保证了动态指挥的需要。下图为工作示意图。

目前,卫星通信技术已经发展的较为成熟,西方很多国家都已经有大量的消防卫星通信应用,我国也需要有专门的消防卫星应用到应急救援工作中去。在汶川特大地震中,湖南消防总队就采用了卫星通信指挥车跟随救援分队开展跨区域救援工作,由于地震导致地面通信设施瘫痪,卫星通信指挥车为抗震救灾抢险工作提供有强而有力的通信支持。

4.3建立现场内部消防短波与超短波通信网络

目前,超短波通信网络是消防部队常态使用的通信手段,而对于短波通信,由于其成本比较高,并且受天气影响比较大,对操作人员的素质要求也比较高,因此可以进行少量配置,从而达到消防部队内部远距离指挥目标,尤其是满足救援小分队与现场指挥中心的通信要求。而超短波通信则是应急救援部队常态使用的手段,这要扩大配备数量规模,并且为此制定简单有效的通话要求,从而更好的进行现场救援工作[6]。

4.4 其他辅助通信技术

针对灾害事故现场不同实际需求及各地经济要素,也可以适当运用其他方案来保障现场通信。

4.4.1 宽带接入

发生大型灾害事故现场中,区域内的有线网络若没有被损坏,还可以运用电信运营商的有线网络与指挥中心进行连络通信,有线网络具有高速、稳定等优点,并且还可以采用双绞线、光纤接入。

4.4.2 移动互联网接入

当前,移动互联网通信也是灾害现场通信可以采用的方式。移动互联网不需要受到时间与地点的限制,只要具备手机信号就可以与救灾指挥中心进行通信,只要信号能够覆盖,在车辆行驶中也可以接入,成本较低,而且移动互联网3G、4G的接入速度可以满足现场办公及视频传输的数据需要,应用前景较高。

4.4.3现场LTE 4G专网

在大型的灾害事故现场,尤其是针对现场任务面较大、公用网络覆盖极差等环境,LTE 4G专网技术能够快速的独立于公共无线网络之外临时架设作战所需的专用无线宽带网络,快速解决消防现场救援的无线覆盖和通信问题。配备模块化的LTE 4G专网基站设备,配合前端平板PAD、手持终端等单兵设备,在临时基站覆盖范围内,用户间可实时进行语音集群、高清视频通话、视频会议、视频回传及分发,实现大數据量的的交互,达成现场信息共享,实现大型作战的可视化指挥。

4.4.4现场Mesh自组网

在一些灾害现场环境比较复杂的消防通信保障中,弱覆盖和通信盲点较多的情况下,采用动态自组网“多跳”的方式进行现场快速组网,能够比较有效的解决现场所有消防战士与现场指挥员的通信联系,确保语音、图像和数据的实时性,实现语音、图像、数据等多种媒体信息的综合传输。可以在支队级以上单位配备少量自组网设备,以保障应急救援的现场通信需要。

除此之外,当大型灾害事故现场无法进行无线通信时,可以采用诸如架设大型扩音设备来进行指挥,或者在小范围内采用手语、旗语等方式来进行通信。

4.5实施有效的灾害事故现场通信模拟训练

为了保障大型灾害事故现场消防的通信,则必须实施有组织的灾害事故现场通信模拟,充分发挥应急通信系统的作用。要求每一个消防部队都对应急通信系统有所了解,并且熟练地掌握应用。要定时进行灾害救援的模拟训练,充分应用现代化通信技术,以保障消防通信技术的有效提升。除此之外,还要与政府和社会相关部门进行通信交流,以提高处理灾害事故的工作效率。

五、结语

综上所述,大型灾害事故对人们的生命财产危害重大,当灾害事故发生时,早一刻开展救援抢险工作就有可能多挽回人民群众的一分损失,而救援现场的通信保障方法则显得尤为重要。

因此,这需要我国持续开展灾害事故现场的通信设施建设,保障顺畅的通信,从而加快救援工作,提高抢险救援效率,保障人民生命安全,更好的维护社会的稳定。

参 考 文 献

[1]唐斌. 浅析重大灾害事故现场消防通信保障方法[J]. 中国新技术新产品,2014,24:184.

[2]付竹胜. 大型灾害事故现场消防通信保障方法研究[J]. 科技风,2015,03:19+27.

[3]季冰. 大型灾害事故现场消防通信保障方法探索[J]. 信息通信,2015,08:164-165.

[4]杨亦斌. 大型灾害事故现场消防通信保障方法研究[J]. 科技创新导报,2015,33:213+215.

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