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摘要:随着现代电力网络的不断扩大,电力企业对电力通信网络技术提出更高要求,传统的 SDH 和 MSTP 网络已经不再能满足现代电力通信的业务要求,OTN 技术作为一种新型的光传送技术可以有效满足电力通信的要求,其不仅继承了传统网络的业务能力、监视能力及故障处理能力,还具有简化网络结构、提高网络利用率的优点。在实际应用过程中有效结合传统网络的优势,可以更好促进电力通信的发展。
关键词:OTN 技术;电力通信网;应用分析
1 OTN 技术的概念与特点分析
1.1OTN 技术的概念
OTN 技术即以波分复用为基础的光传送网技术,其通过光层构建组织网络从而实现信息传送,该技术已经成为当前电力通信领域中的骨干传输网,其通过 IYU-T 协议进一步构建出光传送及数字传送体系,主要解决了传统通信网络中无波长或子波长业务能力差的问题。OTN 技术主要处理波长级的任务,统一了通信过程中电域与光域的标准,实现了传输网络到多波长网络的过渡,使系统具有更好的兼容效果,并且在使用过程中保证了通信协议的安全性和透明性,此外 OTN 技术还增加光层互联规范,提高了子波长的汇聚能力。由于 OTN 技术可以同时调度电层与光层,因此可以保证通信网络传输数据的稳定性。
1.2 OTN 的技术特点
OTN 技术充分利用了光域与电域的扩展性,因此在使用过程中可以有效解决远距离和超大宽带通信传输等 TP 业务难题,已经成为实现 TP 业务快速发展的重要平台,将成为下一代传送网的支柱技术。从电域上来分析,OTN 技术不仅可以完成传统技术的业务能力、监视能力及故障处理能力,还能完成对大型业务的透明传送,同时可以完成多层网络的监视,还可以满足带外 FEC 的工作。从光域上来分析,OTN 技术将光域分为光信道、光复用和光传送三个部分,统一在波长层面实现对网络进行管理,不仅满足了光层的运行、管理和维护的功能,还为内外两层提供控制管理。
1.3 OTN 技术的组网模式
OTN 技术的组网模式主要包括 OTN 设备组网、电交叉设备组网、F/ROADM 组网和光电混合交叉组网四种组网模式,其中 OTN 设备组网是通过增设 6709 接口实现对光信号的传输,该组网模式具有实现成本低、易于实现的优点,但同时该模式存在连接功能差的缺点。电交叉设备组网模式智能在电层上调度 ODUk 颗粒和在光层上传输信号,该模式下传送容量大但但存在组网成本高和实际容量受限的问题。F/ROADM 组网模式下通过光层同交叉调度实现对信号的传送,其可以有效提升调度容量,可以不经电层对业务进行处理,该模式可以灵活组网,但由于波长一致性约束问题,需要在实际应用过程中增设光放大器,这就会在控制过程中产生噪声。光电混合交叉组网同时具有光层处理和电层处理的能力,因此在模式下可以支持多种业务,保证了电层与光层的联合调度,具有更高的调度灵活性。在 OTN 技术组网模式选择过程中应充分考虑到来自系统功能、容量及成本等各方面的要求。
2 OTN 技术的分层结构与设备形态
2.1电交又设备与光电交又设备
OTN 技术属于通信传输技术,它维护电力通信稳定,保证交叉设备的正常使用。电交叉设备旨在分析信息,一旦 OTN 技术探查到设备运行受到阻碍,则电交叉设备会及时警报,与传统通信设备比较,与 OTN 技术相结合的电交叉设备具有极强的稳定性。它不仅实现信息传输目标,同时保持较高的速度,降低能源耗费,因此,它对于电力通信行业至关重要,能有效提高电力运行效率。
2.2光电混合设备与终端服用设备
OTN 技术在光电混合设备与终端服用设备运行阶段能体现出自身价值,此背景下的光电混合设备可以整合节点,进而保持信息高速传输。但是,随着群众的用电需求增多,进而产生诸多问题。光电技术属于前沿技术,因此耗费巨额经济,一旦政府不愿投入过多的经济支持,则设备难以顺利运转,电力通信速度受到干扰。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆终端服用设备与 WDM 系统相结合,能有效规避上述问题,而且终端服用设备可以探索 OAM 系统内部存在的缺陷,进而及时处理,保持线路正常运行。
2.3 OTN 技术不同设备形态
通信接口种类增多,进而 OTN 技术所涉及的设备形态也逐步增多。此项技术针对光通路帧结构接口拥有较好的匹配度,当适配器种类确定后,专业人员会组建相应的网络组合。此外,专业人员会详细检查线路接口,保持设备的匹配性以及运行状态。最后,通过对问题的分析,采用相应的技术解决,进而加快接口运行速度,保证OTN 技术的价格得以体现。
3 OTN 技术在电力通信中的应用分析
3.1 OTN 技术在电力通信中组网结构应用
OTN 技术在电力通信领域中采用核心、汇聚和接入的组网结构,其可以在电力通信网的核心层面保证网络的安全性和运维性。此外,为了满足对大容量的数据业务应对能力,可以在原组网结构中增设虚容器来提高承载效率,既增加了 OTN 技术的灵活性还拓展了业务范围,充分完成了业务调度和网络保护的工作。此外,为了提高组网模式的可靠性,可以在节点处对网络抗断线能力进行集中业务处理,这就对工作人员提出了更高的要求。在电力通信中组网结构中应用 OTN 技术可以更好加强组网效果,并且可以建立起规范性的结构,为网络的安全稳定提供支撑。
3.2 OTN 技术在电力通信中端口传输应用
OTN 技术在电力通信中的应用可以通过组网模式实现各端口间的高效运行,OTN 技术与传统技术相比具有不可替代的数据安全性和稳定性。在实际应用过程中,根据业务对象调整OTN 组网模式就业适应不同业务要求,因此 OTN 技术具有较好的组网灵活性,促进了该技术在电力通信过程中的广泛性。为实现 OTN 技术在电力通信领域的良好应用,工作人员可以将组网模式搭建在汇聚层和骨干层,这样不仅可以为电力通信提供稳定通道,还可以通过电域与光域的联动保证了信号传输过程中的稳定性。此外,OTN 技术还可以借助其他光层实现对重要业务的优先处理,保证了电力通信网络的传输顺序和传输速度。
3.3 OTN 技术在电力通信中光网保护应用
光网络通过保护和恢复两种机制来保证电力通信网络运行过程中数据传输的可靠性和灵活性,OTN 技术在电力通信网络应用过程中通常提供线性保护和环形保护两种措施。根据电力通信网络波长不同可以提供不同的线性保护,线性保护适用于源端桥接与光耦合器同时传输的状态,主要分为电层保护与光层保护两种,在该模式首先需要保证电力通信网的双发选收功能的正常。此外,在一比一的保护模式下,可以对电力系统的收发两端都进行保护,因此可以使源端桥通过工作通道形成一条既满足光域又满足电域的保护通道,但由于该模式下增加了电力通信网络的不稳定性,因此需要通过指令对保护通道进行协调,从而提高网络资源的利用率。电力通信网通过一根光线完成对业务的传输,通过环形保护就可以解决由于发/受段桥接出现问题而出现的信息堵塞问题,该保护可以实现对业务信息的综合调制,既保证了业务的双发服务还能实现对电力通信网络的保护。
结束语
OTN 技术作为一种全新的光传送网络技术不仅继承了传统网络的业务能力、监视能力及故障处理能力,还具有简化网络结构、提高网络利用率的优点。由于 OTN 技术汇集了多种现有电力通信技术优势,因此可以满足我国电力通信网络的发展需要。OTN 技术作为下一代的骨干传送网,不仅可以推动社会经济的快速发展,还能满足电力通信网络对信息通信传输的要求,满足电力通信网络高可靠、多元化和宽带化的发展要求。
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论文作者:李超峰
论文发表刊物:《电力设备》2018年第28期
论文发表时间:2019/3/20
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