( 1) 采用禁用服务集标志( SSID) 广播功能,这样客户端 SSID 就必须与 AP 设置一样才能接入网络。以此可减小恶意用户侵入 AP 的可能性。
4. 4 开放空间中采用相同协议或相同频段设备造成的物理干扰的安全防范
对于线路周边的开放空间中采用相同协议或相同频段设备造成的物理干扰[10],由于不是主动攻击和侵入,抗干扰措施主要从先进的编码调制技术来提高信噪比、保证系统充分的冗余备份、采用方向角合适的定向天线、控制发射功率、降低占空比、采用合理的重传机制等多方面考虑。另外还可以利用二层接入控制技术。如 IEEE802. 1X/LEAP 协议,对连接到接入设备上的通信终端进行验证。对于不能通过验证的终端,接入设备会拒绝为其提供访问。
4. 5 多普勒效应的安全防范
由于地铁列车的高速运行,使得车地信息发送和接收端的相对位移发生快速的变化。位移的快速变化引起信道参数快速变化,增加了系统的误码率,也限制了系统的带宽。按地铁运行最高速度 80 km/h 计算,多普勒效应在2. 4 ~2. 5 GHz 的 IEEE 802. 11g 应用频段所引起的频偏在将在 ±250 Hz 以内。因此,极易引起信号无线传输的中断。在通信系统中加入纠错编码,通过编码的方式降低数据传输的误码率,以克服多普勒效应对系统带来的影响。该方式是通信系统发展的新方向,可以明显增加通信系统的鲁棒性,减少危害。
4. 6 多径效应的安全防范
多径效应使得车-地信息传输的信号产生衰落失真,最终造成通信的不稳定。采用正交频分复用等技术,利用多子载波交织冗余同时传递数据。在传输的过程中,即使某个子载波出现频率偏移或者干扰,甚至丢失此载波所有数据。但接收端通过子载波的联合编码,可恢复出丢失子载波数据,达到子信道间的频率分集的作用,OFDM 技术增强了对脉冲噪声和信道快衰落的抵抗力,因此具有良好抗多径效应能力[11]。
5 结语
综上所述,地铁车-地无线通信传输担负着提高地铁运营效率、保障行车安全的重要使命。为此,各系统供货商都在积极寻求最优的解决办法。但由于各系统供货商核心技术的差异及各地铁线路的特点不同,所采取的措施也各有不同。在工程实际中,如西安地铁2 号线对于 PIS 和信号系统的干扰,采取了信号系统与 PIS 系统分用 2. 4 G 和 5. 8 G 频段的方法。北京地铁 9 号线和房山线在郭公庄的同站台换乘以及广州地铁 3 号线和北延段在体育西同站台换乘,信号系统均采用同一系统商的车地通信方式。经实践表明,整体来说各自效果都较为不错。
当然,车-地无线通信传输的安全防护措施还很多,以上只是对其中的一些方面进行了简单的阐述,具体在各个城市的轨道交通建设中,各个系统商所采用的方法可能都不尽相同。但作为信号系统发展的一个方向,该项技术的研究一直在继续,并且在不断地提出新的抗干扰措施。除了硬件设备的提升,更多的集中在频率的规划、干扰的主动避让以及软件更新上。总之,安全问题永远是无线网络不可忽视的技术难点,也是信号系统安全所要考虑的重大议题之一。
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