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  • 2022-04-29 14:26:24 发布

最新ami的心电图鉴别诊断王锋 课件PPT课件.ppt

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'ami的心电图鉴别诊断王锋课件 心肌梗死的心电图辨伪心肌梗死是由于冠状动脉堵塞而引起,因此冠状动脉所供应的心肌迅速经历缺血、损伤以及坏死的过程。心电图呈现相应的T波、ST段以及QRS波群的系列改变。部分类似心肌梗死图形改变鉴别 前间隔及前壁心肌梗死辨伪心室除极顺序的改变(束支阻滞、预激)心室肥大急性心肌炎生理性或位置性(电极位置、气胸等) LAH与前间隔心肌梗死合并发生时的鉴别(1)单纯LAH时,V1、V2出现qRS波或qS波,其q波的时间一般应不超过0.02秒。(2)如提高一个肋间(在第3肋间)描图时,q波出现的机会增多;降低一个肋间(在第5肋间)描图时,则不应显示q波。(3)故右心前导联出现q波且时间>0.02秒,并在降低一个肋间描图时仍出现q波,则提示为前间隔心肌梗死,(4)右心前导联(Vl~v3)不应出现QS波,r波的振幅也应进行性增高;若出现QS波或r波无进行性增高,亦提示前间隔心肌梗死。 前间隔及前壁心肌梗死辨伪一、心室除极顺序的改变3、右束支传导阻滞(RBBB)RBBB时,右心室导联及Ⅲ、aVF导联偶而也可以出现QR(或Qr)波,而非原来的rsR’波,可误诊为前间隔心肌梗死,此变化常见于急性右室负荷过度增加时,其产生与急性肺心病出现的异常Q波机理相同。鉴别要点是单纯RBBB时,右心前导联的波很少在V2及其以左的导联上出现。若在中部心前导联(V2甚至V3、V4)出现QR波,则支持前间壁或前壁心肌梗死。或者原有RBBB,此时合并前间壁或前壁心肌梗死。 前间隔及前壁心肌梗死辨伪一、心室除极顺序的改变4、预激综合征(W-P-W)W-P-W时,由于房室存在异常的传导束,可使心室提前激动,若提前激动的部位为右室(B型W-P-W),则激动向量指向左、后,可以在右前导联上出现QS波,而类似于前间壁心肌梗死。如同时发生心肌梗死则异常Q波及ST-T改变可被W-P-W的图象所掩盖,在此情况下,心肌梗死的诊断只能在W-P-W的图象消失时(例如W-P-W呈间歇出现时)才能确定或根据临床其它表现。 前间隔及前壁心肌梗死辨伪 二、心室肥大1.左室肥大V1~V3导联可以出现QS波,但是V4导联及I、aVL导联不应该有QS波。如果V4、I、aVL有QS波提示左室肥大合并前壁心梗。 前间隔及前壁心肌梗死辨伪二、心室肥大2.右室肥大V2~V3导联偶而也可出现Q波,但右室肥大时通常不会在V4导联上出现QS波,而且右室肥大时常伴有电轴右偏。右室肥大同时出现电轴左偏,而且V4也出现QS波提示右心肥大合并前壁心肌梗死。 前间隔及前壁心肌梗死辨伪二、心室肥大3.肥厚型心肌病异常Q波的发生率达41%~56%,常出现在V1~V4导联。鉴别要点①Q波形态肥厚性心肌病的Q波形态呈多样性,多数深而窄,不超过O.04s,状若柳叶,少数有切迹或粗顿,甚至呈怪异的W型。 前间隔及前壁心肌梗死辨伪二、心室肥大②T波极性:肥厚性心肌病在呈QS、QR或W型的导联上T波常直立,Q波和T波方向分离,而心肌梗死相关导联一般T波深倒置且降、升肢对称。③肥厚性心肌病呈现Q波的导联常伴T波直立,很少有ST段抬高,个别有ST段抬高者,则抬高振幅长期稳定,缺乏心肌梗死特有的动态改变。 前间隔及前壁心肌梗死辨伪(三)急性心肌炎透壁性坏死性心肌炎的心电图可显示病理性Q波。病毒感染还可引起冠状动脉炎使冠状动脉闭塞。重症急性心肌炎可表现为广泛心肌损伤的图形,大多数导联R波振幅低及ST-T改变,病理性Q波与ST段抬高大多为一过性。鉴别要点①急性心肌炎时多个导联出现异常Q波,而急性心肌梗死则相关导联有异常Q波。 前间隔及前壁心肌梗死辨伪(三)急性心肌炎②心肌梗死Q波往往为持久性,急性心肌炎多为一过性.③伴随的ST-T改变在急性心肌梗死常随时间迁移呈规律性变化,而急性心肌炎的这种规律不明显,甚至在Q波已充分形成,停止进展时才出现ST段抬高 前间隔及前壁心肌梗死辨伪(四)生理性或位置性1.胸导联电极位置错放,肢导联反接,aVL导联的正常变异,呈QS或Qr型。2.左侧气胸,在V1~V4导联电压低,R波递增不良,右至中胸导联呈QS型,偶尔V1~V6均无R波,类似广泛前壁心梗,且心前导联T波非特异性低平或倒置,电轴右偏。鉴别要点左侧气胸时上述心电图变化在卧位时明显,当病人取坐位或立位时,心脏贴近胸壁,电压增高,R波可出现,或排气使肺复张后心电图恢复正常。 前间隔及前壁心肌梗死辨伪(四)生理性或位置性3.慢性肺气肿,可以在V1、V2甚至V3~V6导联均出现QS波,且T波可直立,也可倒置。鉴别要点①肺气肿病人往往有低电压,肺性P波,VavL倒置,Vs-V6有深S波,QRS波电轴垂直位或右偏,而心梗时呈电轴左偏,PavL直立,梗死相关导联QRS波呈Qr或QS型。 前间隔及前壁心肌梗死辨伪(四)生理性或位置性②心前导联R波振幅降低,或V1~V6均呈QS型者,若心前各导联下移一个肋间描记,可使心电图正常。③ST-T的形态,ST段抬高伴其右的T波倒置呈心肌梗死的特征。而肺气肿无特有ST-T波演变规律。 下壁心肌梗死辨伪1.正常人可以在Ⅲ、aVF导联上出现QS、QR或Qr波,而类似于下壁心肌梗死其产生与心脏的位置有关。心尖向前转位时,心脏后基底部表面的电位(呈Qs或QR波形)可传至左腿,从而使上述导联出现这种波形变化。尤其当受检者呼气或取卧位使膈肌降低时,这种波形变化减轻,甚至完全消失。在下壁心肌梗死时,Ⅲ、aVF导联上的异常Q波亦可随呼吸或体位改变而发生上述变化,故不能据此区别正常变异与下壁心肌梗死,应从以下几点注意鉴别。 下壁心肌梗死辨伪①正常人Ⅱ导联上的q波仍属正常,若出现异常Q波,则为下壁心肌梗死。②Ⅱ、Ⅲ、aVF均出现ST-T动态改变,则可确诊为下壁心肌梗死。③正常人由于初始向量不变,故aVR导联常不表现rs波形,而应表现为QS、QR、或Qr波;下壁心肌梗死时,由于初始向量常指向上方,可使aVR导联呈现rS波,但一般不出现QR或Qr波,除非同时有前壁心肌损害。 下壁心肌梗死辨伪2.A型、B型W-P-W,如心室预激的向量指向上时,都可以在Ⅱ、Ⅲ、aVF导联上出现类似下壁心肌梗死的心电图波形。鉴别要点:W-P-W在Ⅱ、Ⅲ、aVF导联上呈QS或QR时,其T波总是直立或为等电位;T波倒置,则提示伴有下壁心肌缺血。 下壁心肌梗死辨伪3.LAH与下壁心肌梗死鉴别;LAH时可因额面上QRS向量指向左,而T向量指向下,使Ⅱ、Ⅲ、aVF导联上出现T波直立,此时可掩盖下壁缺血时应出现的T波倒置。鉴别要点:单纯LAH与LAH合并下壁心肌梗死,从心电图上较难鉴别。若在反映下壁的导联上出现qRS波形且T波倒置,则支持LAH合并下壁心肌梗死诊断。 下壁心肌梗死辨伪4.RBBB与下壁心肌梗死,RBBB时可在Ⅲ、aVF出现QR(或Qr)波,而非原来的rSR’波。机制:此与急性肺心病出现的异常Q波机理相同(与右室负荷增加,心脏顺钟向转位有关)。鉴别要点:单纯的RBBB虽偶尔可由于急性右心负荷过大,在Ⅲ、aVF导联呈现QR波,但下壁心肌梗死时不应在Ⅱ导联上出现QR波。故Ⅱ、Ⅲ、aVF导联均呈现QR波时,支持下壁心肌梗死。 下壁心肌梗死辨伪5.少数慢性肺气肿患者可在Ⅱ、Ⅲ、aVF导联出现QS波。鉴别要点:若出现电轴左偏,则多提示伴有冠心病或心肌梗死。 下壁心肌梗死辨伪6.非对称性肥厚型心肌病(IHSS)与下壁心肌梗死鉴别:IHSS可以在任何一个或一个以上的下壁导联上出现QS、QR或Qr波,而类似于下壁心肌梗死。机制:产生上述类似心肌梗死图形的可能原因是室间隔增厚,除极向量增大,除极时间延长,这一改变可使下壁导联出现深Q波。鉴别要点:若Q波宽或出现切迹,或者在出现Q波的导程上出现T波倒置多支持下壁心肌梗死。 下壁心肌梗死辨伪7.急性肺心病(肺栓塞)肺栓塞后,肢导联上可出现SIQⅢTⅢ表现。即突然在I导联出现S波(作为RS或rS波的一部分),Ⅲ、aVF中一个或一个以上导联出现Q波和ST-T改变,酷似急性下壁心肌梗死。机制:肺栓塞引起顺钟向转位,使右房、右室扩张所致。 下壁心肌梗死辨伪急性肺心病(肺栓塞)与下壁心梗鉴别:SIQⅢTⅢ与下壁心肌梗死的鉴别较困难。鉴别要点:1、一般来说,急性肺心病时,Ⅱ导联上不会出现异常Q波;而下壁心肌梗死时则往往出现。 下壁心肌梗死辨伪2、aVR为rS波时,支持下壁心肌梗死,aVR上为qR或QR波,多为急性肺心病。下壁心肌梗死时,由于心室除极的初始向量指向上,因而使aVR导联上出现r波,形成rS或RS波形;而急性肺心病时,Ⅲ与aVF导联的Q波是因为心脏位置变化所致,下壁除极向量并不丧失,在额面上,心室除极的初始向量一般指向右,终末向量指向上、右,因而在aVR导联上显示出qR或QR波,不会表现为rs波。 高侧壁心肌梗死的辨伪1.正常人aVL导联上出现QS或Qr波与高侧壁心肌梗死的鉴别;心脏垂直位时,使aVL导联在向心脏基底部,从而描出左室腔的波形(QS波);若是发生心尖向后转位,则aVL导联可面向心脏背部而出现Qr波。鉴别要点:如果aVL、I、V5同时出现Q波,支持高侧壁心肌梗死。此外,aVL的P波倒置也支持高侧壁心肌梗死。 高侧壁心肌梗死的辨伪2.左心室肥厚与高侧壁心肌梗死的鉴别:左室肥厚时,右心前导联的QS波多数只在V1、V2导联出现,很少发生于V3导联,更不会延伸至V4、V5和aVL及I导联,若I、aVL、V4、V5出现异常Q波,则代表高侧壁心肌梗死。 高侧壁心肌梗死的辨伪3.右心室肥厚与高侧壁心肌梗死的鉴别:右心室肥厚时可以在I、aVL导联出现QS(或rS波),而类似于高侧壁心肌梗死,此因右室的除极向量显著占优势所致。鉴别要点;右心室肥大时,电轴总是右偏的,QR波不会延伸到V4、V5。 1.右束支传导阻滞(RBBB)与正后壁心肌梗死的鉴别:RBBB可在右心前导联上呈现高大且有切迹的R波,类似正后壁心肌梗死。鉴别要点:正后壁心肌梗死常与下壁或高侧壁心肌梗死同时存在,故在右心前导联出现高大,切迹R波的同时,在Ⅱ、Ⅲ、aVF或反映侧壁的导联上有异常Q波,则为正后壁心肌梗死。正后壁心肌梗死的辨伪 正后壁心肌梗死的辨伪2.W-P-WA型:V1可出现高而宽的R波,可与正后壁心肌梗死混淆。鉴别要点:除W-P-W心电图特征外,正后壁常与下壁及高侧壁心肌梗死同时发生,有相应的特征性心电图可协助鉴别。 正后壁心肌梗死的辨伪3.右心室肥厚与正后壁心肌梗死的鉴别:单靠常规心电图常有困难,但以下特点可能有助于判断:额面QRS电轴右偏时多提示右室肥厚。Mathur等发现,在右室肥厚中,有2/3的患者额面QRS电轴+75~2200;而正后壁心肌梗死患者,只有5%有此改变。反之,在正后壁心肌梗死患者,80%的额面电轴在+740~1100;而右室肥厚时只有28%显示这种变化。 谢谢 试讲人——莫北北地铁通信系统简介 地铁通信系统介绍地铁通信系统NO、1NO、2NO、3NO、4通信系统概述通信各子系统功能和组成介绍通信系统发展过程通信系统通用要求 一、通信系统概述通信系统作为地铁运营调度、企业管理、服务乘客、治安反恐、应急指挥的网络平台,它是地铁正常运转的神经系统。能够为地铁工作人员提供内部、外部联络用通信手段;为地铁运营调度指挥列车运行、下达调度命令、列车运营、电力供应、日常维修、放在救护、票房管理等提供指挥专用通信工具;为旅客及工作人员以及运营所需个系统提供通信网络。能够为公安警务人员提供地铁警务指挥和业务联系的语音、数据、图像等业务。能够为市政府相关职能部门调度联络重要的无线通信保障。 二、通信系统发展过程专用通信政务通信公安通信商业通信地铁通信系统 二、通信系统发展过程传输系统;无线通信系统;公务电话系统;专用电话系统;视频监控系统;广播系统;时钟系统;电源及接地系统;集中维护告警系统;乘客信息系统传输系统;移动通信无线引入系统;电源及接地系统;集中告警监测系统公安消防无线系统;计算机网路;视频监控系统;有限电话系统;电源及接地系统传输系统;政务无线系统;电源及接地系统专用通信系统商用通信系统公安通信系统政务通信系统 专用通信系统时钟子系统公用电话子系统电源子系统公安通信系统施工安装通信系统总包项目专用无线通信系统视频监控子系统广播子系统集中告警子系统乘客信息子系统民用通信系统三、通信个子系统功能和组成介绍传输子系统专用电话子系统 传输系统简介:地铁传输系统能迅速、准确、可靠地传送地铁运营管理所需要的各种信息。该系统采用技术先进、安全可靠、经济实用、便于维护的光纤数字传输设备组网,构成具有承载语音、数据及图像的多业务传输平台,并具有自愈环保护功能。目前地铁传输系统普遍采用MSTP设备,随着信息化程度的不断提高,对数据传输要求高带宽、低时延,通道保护智能化高,会采用更先进的OTN传输设备。目前传输系统所承载的语音、数据及图像信息的业务主要有:(1)公务电话系统(2)专用电话系统(3)无线通信系统(4)有线广播系统(5)列车自动监控系统(6)时钟分配系统(7)UPS电源系统(8)乘客资讯系统(9)自动售检票系统(AFC)(10)安防系统(11)综合监控系统(12)办公自动化网络系统(13)其它运营管理数据或信息三、通信个子系统功能和组成介绍 传输系统组网方案案例三、通信个子系统功能和组成介绍 公用通信系统介绍:公务电话主要为运营、管理和维护部门之间的公务通信以及与公用电话网用户的通信联络,向地铁用户提供话音、非话及各种新业务。公务电话系统按车辆段、车站两级结构进行组网,由设置在车辆段和车站的数字程控交换机、电话机及各种终端、配线架等辅助设备构成。两相邻车站交换机通过实回线模拟中继相连,一旦车辆段交换机、传输设备及光线路发生故障,车站内部通信仍能保证,站间行车电话、轨旁电话等仍能畅通,不影响列车运营。三、通信个子系统功能和组成介绍 公务电话系统组网方案案例三、通信个子系统功能和组成介绍 专用电话系统简介:专用电话系统是为列车运行、调度指挥、防灾报警等提供安全可靠、迅速通信的重要系统,因此,在系统设计时必须保证它的迅速畅通无阻塞,当发生突发事件时能迅速转为防灾救援和事故处理的指挥通信系统。专用电话系统是由调度电话、站间行车电话、站内电话、站场电话四部分组成,为列车运行、调度指挥、设施维护等相关工作人员之间进行简捷联络提供有效、可靠、迅速的通信方式,并设置总调度员,协调和监视OCC行车调度员、环控调度员、维修调度员、电力调度员的控制操作。本工程专用电话系统结合公务电话系统进行统筹设置,专用电话系统中的站内、站间及轨旁电话功能由公务电话系统实现。调度电话设行车调度、电力调度、环控调度、维修调度四种调度电话。三、通信个子系统功能和组成介绍 调度电话系统组网方案案例三、通信个子系统功能和组成介绍 无线通信系统简介:地铁无线通信系统主要用于列车运行指挥和防灾应急通信,为固定人员(调度员、值班员)与流动人员(司机、维修人员、列检人员)间及流动人员相互之间提供语音和数据通信服务。地铁无线通信系统为调度指挥提供安全可靠的无线通信手段,是指挥列车运行必不可少的专用通信工具。目前地铁无线通信系统普遍采用800M数字集群通信系统,由于数字集群通信设备为通用设备,为适应地铁通信的需求,需要进行二次开发,对软硬件进行修改。系统构成能行车调度、环控(防灾)调度、维修调度、站务、车辆段值班和应急等无线各子系统通话的相互独立性,使其在各自的通话组内的通信操作互不妨碍,同时,又可以进行车-地传输列车状态信息和列车广播,并实现设备和频率资源的共享、无线信道话务负荷平均分配,服务质量高、接续时间短、信令系统先进,可灵活地多级分组,具有自动监视、报警及故障弱化等功能。三、通信个子系统功能和组成介绍 广播系统简介:广播系统主要用于地铁运营时对乘客进行公告信息广播,发生灾害时兼做救灾广播,以及运营维护广播之用,系统由车站(含中心)广播、车辆段广播这两个相互独立的子系统组成。(1)车站广播子系统(2)中心级广播三、通信个子系统功能和组成介绍 广播系统组网方案案例三、通信个子系统功能和组成介绍 时钟系统简介:时钟系统为控制中心调度员、车站值班员、各部门工作人员及乘客提供统一的标准时间信息,为成都地铁4号线的通信系统及其它系统(信号、AFC、ISCS(含FAS / BAS等)、ACS系统等)提供统一的时间信号。时钟系统的设置对保证地铁运行计时准确、提高运营服务质量起着重要的作用。时钟系统由中心一级母钟、站(段)二级母钟及子钟构成。三、通信个子系统功能和组成介绍 时钟系统组网方案案例三、通信个子系统功能和组成介绍 闭路电视监控系统:闭路电视监控系统是地铁运营、管理现代化的配套设备,是供运营、管理人员实时监视车站客流、列车出入站及旅客上下车情况,以加强运行组织管理,提高效率,确保安全正点地运送旅客的重要手段。系统主要由车站(含主变电所)、车载、控制中心和车辆段闭路电视监控系统组成。其中车载闭路电视监控系统由乘客信息系统负责提供车地传输,本专业通过接口方式实现对列车视频监视信息的调用监控。车辆段闭路电视监控系统只负责对进库列车图像进行存储和调用、维护功能。主变电所闭路电视监控系统由主变电所专业负责提供,本专业仅通过接口方式实现对主变电所视频监视信息的调用监控。三、通信个子系统功能和组成介绍 乘客信息系统:乘客信息系统(PIS)是依托多媒体网络技术,以计算机系统为核心,通过设置在站厅、站台、列车客室的显示终端,让乘客及时准确地了解列车运营信息和公共媒体信息的多媒体综合信息系统;是地铁系统实现以人为本、提高服务质量、加快各种信息(如:乘客行车、安防反恐、运营紧急救灾、地铁公益广告、天气预报、新闻、交通信息等)公告传递的重要设施,是提高地铁运营管理水平,扩大地铁对旅客服务范围的有效工具。该系统是运营信息、公共媒体信息发布兼顾的系统,在正常情况下,两者共同协调使用,在紧急情况下运营信息优先使用。PIS由信息编播中心子系统、车站子系统、车辆段子系统、车载子系统以及实现各子系统间信息传送的网络子系统构成。三、通信个子系统功能和组成介绍 UPS电源系统:专用通信电源系统主要为控制中心、车站及车辆段的专用通信、综合监控、AFC及门禁系统的设备提供高质量、高可靠的电源供应,保证在主电源故障(中断或发生超限波动)的情况下,这四个系统的设备在规定的时间内仍能正常工作,等待主电源恢复正常主要功能:不间断供电功能: UPS电源能对各子系统的设备进行不间断地供电。三、通信个子系统功能和组成介绍 传输系统(OTN/MSTP)、业务类型:以太网、E1;公务电话(核心交换机+远端模块/交换机),组网形式:以太网(共线)或E1;专用电话(中心交换机+车站分设备,全交换机),组网形式:E1;专用无线(TETRA),全基站+小天线站厅覆盖+漏泄电缆区间覆盖;时钟系统(一级母钟+二级母钟+子钟),分布于办公用房、车辆段站场;广播系统(中心主设备+车站分设备+扬声器网络),通过10M以太网组网;乘客导乘系统(中心设备+车站设备+显示设备+车地无线网络+车载设备+车载显示设备),通过主干光缆实现车站至中心点对点光缆连接;视频监控(车站视频监控系统+控制中心控制设备+车辆段视频监控系统),通过以太网络实现视频调看、回放、控制、设备状态;电源系统(UPS+蓄电池+配电屏);集中告警;计算机网络系统(信息化)OA三、通信个子系统功能和组成介绍专用通信系统技术方案选型 通用技术要求:通信系统管理模式1)管理模式通信系统采用两级管理模式,即中央级和车站级管理。通常正常情况下,控制中心发挥实时监控及指挥的作用,在车站实现各系统的具体功能。异常情况下,控制中心发挥对各系统的监控、故障定位、故障的排除以及对各系统指挥调度的作用,车站可在控制中心授权情况发挥指挥调度、排除故障的作用。四、通信系统通用要求 2)控制模式通信系统采用两级控制方式,即中央级和车站级控制。控制中心为一级控制,车站值班员为二级控制。平常以车站值班员控制为主,在紧急情况下转换由控制中心调度员控制。3)操作模式通信系统面向的操作人员是控制中心的各调度员和相关系统网络管理人员,车站、车辆段等站点的值班站长和相关工作人员,他们通过通信设备实现对全线运营的调度指挥、信息传送和资源共享,并可根据具体情况调整相关控制和服务。四、通信系统通用要求 通用技术要求:通信系统管理原则1)通信系统是为地铁运营管理服务的,必须满足地铁运营管理的功能需求,顺应通信技术发展趋势,能迅速、准确地传送各种有关信息,包括语音、数据及图像等信息。2)通信系统应该是一个可靠性高、易扩充、组网灵活的专用通信网。随着深圳地铁线路网络化,地铁运营管理需求多元化的发展趋势,通信系统不仅能够实现与深圳地铁既有及在建线路的通信网络互联,还能提供良好的QoS支持,并为今后其它线的接入预留一定条件,与深圳公用通信网络互联。四、通信系统通用要求 3)通信系统设备选型应符合可靠性、兼容性、先进性的原则,选择符合通信发展方向的设备。4)通信系统应尽量实现数字化、模块化,采用符合国家技术标准、ITU-T等有关标准的设备。5)在满足功能要求的前提下,优先采用国内先进的、成熟的、具有使用经验的设备或技术,原则上不采用科研试制产品,节省工程投资。6)通信系统应方便运营维护,节省运营成本。7)当发生异常情况时,通信系统应能迅速转变为应急通信,为防灾、救援和事故处理提供方便。8)通信系统在车站、车辆段、停车场和控制指挥中心均使用综合接地系统,可靠接地。四、通信系统通用要求 网络接口管理实现方法标段划分阶段尽可能减少系统间的接口界面,或接口在一个标段内实现,减少系统建设阶段的相互辖制,交叉施工。建设阶段定义接口规范,明确分工界面,管理职责;通过接口测试,将隐患在进入现场前解决;相互协调,尽可能理顺相接口的相互制约条件;四、通信系统通用要求 通信光缆/电缆通信光缆/电缆主要包括区间光缆、区间电缆、地区光缆和市话电缆。区间光缆采用双径路敷设,即在线路上下行车方向的右侧各敷设一条大芯数的干线的光缆,作为车站、车辆段与控制中心之间通信的媒介。区间电缆采用双径路敷设,即在线路上下行车方向的右侧各敷设一条干线电缆,一般为30对左右0.7mm线径,作为车站之间、车站和车辆段之间的备用调度电话分机、站间行车电话和区间电话的媒介.在控制中心、车辆段、车站和主变电站等处,根据需要敷设小芯数的地区光缆以及根据需要敷设线对不等的市话电缆,电缆芯径为0.5mm。通信光电缆采用低烟无卤阻燃型护套,敷设方式包括架空、管道、电缆沟和槽道等。区间光电缆一般采用整盘敷设,中间不设置接头。四、通信系统通用要求 That"sallThanks'