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摘要:OTN 技术的基础是波分复作,这种技术可以完成调度电层和光层的先进功能。在通信网络当中应用 OTN 技术可以保障数据信息传输的稳定性,可以让通信网的各种实际要求得到满足。OTN 技术发挥了相应的疏导作用,这对电力通信网的统一管理有重要作用和意义。
关键词:OTN技术;电力通信网;应用分析
引言
OTN技术是以波分复作为技术基础,能够实现调度光层、调度电层的功能。应用OTN技术能够让通信网络进行数据传输得到稳定保障,能够满足不同通信网实际要求。自从引进OTN技术以来,在电力通信网中发挥着重要的疏导作用,有利于电力通信网得到统一管理。
1OTN技术的优势
(1)透明传输。OTN技术旨在保证通信正常运行,将用户信息透明化。OTN技术根据速度差异来分类,当其受到广泛运用时,用户信息能够得到较好的保护。随着透明传输的盛行,社会经济与精神文明建设速度提升。此类传输真实性高,促使OTN技术呈现良好的发展态势。(2)强大的维护管理能力。OTN技术具有监控通信设备内部状况的功能,如果设备内部产生问题,则OTN技术能立即实现维护,保证网络通信的安全性。其次,OTN技术与大量设备相兼容,适应能力强,为日后发展创造更为广阔的空间。(3)增强保护能力。虽然大量的先进设备能够提升网络传输速度,打破传统网络通信的局限性,但是OTN技术能提升传输距离,保证社会经济稳步提高。通过OTN技术所具有的增强保护功能,传播速度不仅加快,同时保持运行稳定,维护社会通信秩序。
2OTN技术在电力通信网中的应用要点
2.1设备选型
工作人员选择设备类型时,要考虑电力通信网的业务量、宽带容量、波长阻塞等问题,进而进行科学选择类型,使 OTN 技术可以完成数据和语音业务。在进行设备选型时,要遵守相应的原则,比如传输高级别波长信号时,要选择合适的光电混合交叉设备,进而完成数据传输业务。如果要求信号利用接口传输,就要完善综合控制设备,对波长阻塞进行控制,防止对光电设备的正常应用造成影响。比如,对于汇聚节点等传输业务,选择相应的光交叉设备,可以在处理小容量汇聚任务时,获得相应理想的效果。这样选择设备,能方便维护,可以连续运行,可是对于长距离承载和传输信号不适合。所以,应用光交叉设备,要考虑这些性质,确保准确调度对接节点位置,降低故障发生率。工作人员要对终端设备进行灵活应用,提高组网形式的设备处理效率。在进行故障隔离时,发挥调度中心的作用,确保电力通信网络的安全稳定运行。
2.2端口高效运行
电力通信网建设中应用 OTN 技术,要通过组网方式实现端口间的高效运行。OTN 技术和其他技术比较,可以保证传输数据时的安全和稳定,这是其特有的优势。具有灵活性的组网方式提高了 OTN 技术的应用范围,使 OTN 技术在各种业务的传输工作中有效应用。OTN 技术开辟了安全通道,提高了线路传输的安全度。比如,相应的工作人员增加了OTN 技术优势,组网模式搭建在汇聚层和骨干层间。这样保留了 OTN 技术优势,也进行了光域、电域的联动,提高了信号传输的安全性和稳定性。并且,发挥了OTN技术的优势,要应用光层组织优先处理业务,使电力通信网有序运行,保证 OTN 技术的应用效果。
2.3光网保护
在光网络中生存有两种机制,分别是保护机制和恢复机制,要想让网络连续运行能力得到提高,需要保证传输可靠性,要灵活应用OTN技术,对电力通信网展开环形和线性保护。进行线性保护针对的对象是通信网波长,要根据不同的保护范围使用不同保护模式。线性保护又可以分成光层和电层两种保护。只有源端桥接以及光耦合器在同一时间进行运输的时候,才能展开线性保护。首先要借助MESH系统中线性保护功能,检验双发选收功能。环形保护是较为常规的方式,在通信网中发端和收端桥接若出现问题,都将引发信息堵塞。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了解决这样的情况,使用环形保护组网,将收端和发端分别连接,展开综合调制。这样能够对通信网波长实施保护,让通信网保护功能得以实现。
2.4OTN技术具体应用方式
传统电力通信网常用的光传输技术主要为SDH和WDM,OTN技术作为将来的发展方向,吸取了SDH和WDM的有点,又效弥补了二者的不足,成为电力通信网建设的迫切需求。SDH网络通常处理的是2.5Gbit/s以下小颗粒业务的调度交换和保护,但随着业务容量需求越来越大,OTN技术已经可以支持1Gbit/s颗粒业务的调度交换和保护,将SDH作为OTN的服务客户,能解决目前SDH带宽小、适配和效率等方面的不足。OTN还通过灵活的物理和逻辑接口、光电层交叉技术,丰富了WDM网络的组网能力,提高了网络的管理和监测能力,实现了业务的灵活传输调度,确保了通信网络的高可靠性和安全性。目前OTN技术在电力通信网应用过程中以分层原则为主,OTN设备将信息的汇集分为了骨干层、汇聚层和接入层,每一层都基于OTN技术,将信息有序汇集并传输到上一级通信网络中。根据实际传输容量需要,省公司、地市局和省500kV变电站作为重要节点均需要配置OTN设备,确保下级数据的汇聚以及同级网络间的业务交叉传输,其中将部分变电站作为OLA,可以提高信号传输可靠性。骨干层组网过程中,通常选用较为可靠的网络型组网方式,这有利于提高光纤资源的有效利用率,使业务光方向更加的丰富,大大提高了网络调度和维护的灵活性。
2.5对 OTN 技术发展的进一步思考
社会科技的发展为构建专业化故障检修系统的发展带来了机遇,体现在它可以被应用于提高设施运行水平的完整度,优化工作模式,实现云计算、云服务等方面的协调合作和不断融合。为了满足实际需求,从业人员要充分认识到大数据对于构建系统,优化信息等工作的重要意义,切实做好设备保修工作,使得保修人员能够根据不同的故障类型,从而采取不同的处理手段。OTN 技术相关设备故障检测和诊断是对于设备进行管理的重要手段之一,对于电力通信网的建设工程来说,提高设备的安全运行效率,降低设备和部件的维修成本等,十分重要。设备检测一般通过一定的技术手段检测设备的某一特征参数,如果该特征参数超出允许值时,视为异常,即设备现阶段的运行状态不正常,设备故障检测技术的改善可以实时掌握设备的使用状态,甚至可以结合以前设备出现的问题,对设备部件进行前期潜在的故障问题进行预测,避免故障发生,影响机电设备对于整体发系统的影响。相关企业应该重视故障检测技术对于设备正常运行的重要性。
2.6借助分层扩大电力通信网覆盖范围
扩大电力通信网的覆盖范围,也能有效提高宽带业务处理效率,这就需要使用OTN技术的分层技术。分层技术主要被应用扩大通信网覆盖范围上,工作人员在使用分层技术之前,想要确定用户的位置。然后在确认逐层分层技术以及环形分层技术的应用,分层技术的选择需要根据覆盖效果进行。不同地区对于网络通信覆盖范围有着不同的要求,因此并不具备固定的标准。在应用OTN技术的时候,需要综合考量这种情况,利用先进的传输技术,保证电力通信网在扩大覆盖面的同时,能够提升数据传输的质量。
结束语
综上所述,在电力通信网建设过程中采用OTN技术,不仅可以满足大容量通信业务的需求,更为重要的是可以提高电力通信网运行安全可靠性和增强电力通信网传输调度的灵活性。OTN融合了SDH和WDM的优点,是集大颗粒调度交叉、高容量传输、组网灵活、多业务适配、网络管理维护更加完善的新一代光传输技术,未来电力通信网的飞速发展,势必离不开OTN技术的广泛应用。
参考文献
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[3]刘亚民.小议OTN技术在电力通信网中的应用[J].通信电源技术,2016,16(04):167-168.
论文作者:雷锡连
论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第10期
论文发表时间:2019/9/25
标签:技术论文; 通信网论文; 设备论文; 电力论文; 业务论文; 故障论文; 波长论文; 《当代电力文化》2019年第10期论文;