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摘要:在现阶段信息技术高速发展的时代背景下,科学技术水平在不断提高,OTN技术被越来越多的电力通信领域所认识,其应用范围也越发体现出普遍性,同时,电力企业在电力信息传递环节,逐步向信息化和数字化的趋势运作,此时就需要强化电网通信网的可靠性和灵活性,基于此,本文主要针对OTN技术在电力通信网络中的应用方式进行了相应的分析,而后提出了自身的相关思考,以下为详述。
关键词:OTN技术;电力通信网;应用;分析
现阶段,我国的电力事业发展步伐在不断加快,同时电力系统的运作中,涉及的技术手段也越来越多,尤其是电力通信网的运行环节,其中所涵盖的内容较多,笔者主要针对其中的OTN技术的应用进行分析和探究,希望给有关人士以一定的借鉴和启迪。
一、分析OTN技术的概念和应用优势
(一)OTN技术的概念
OTN技术,也就是所谓的光传送技术,此技术的应用从根本上将传统的电域和光域的限制性因素予以剔除,运用此技术可从通信组织网骨干层之中,组织构建光传送体系,可对光层和电层进行有效调度,进而符合复杂网络拓扑的实际需要,极大的提高网络传输质量,拓展网络传输的容量。
这一技术的应用具有OAM问题监测和故障隔离、信号警告等作用,简而言之,OTN设备中包含有四种类型,其一为电交叉设备。在ODUK电域之中的光传动设备一般被称作OTH,它可以对各类不同业务颗粒实施电路交叉,借助此设备的信号处理性能,即“光、电、光”功能,完成独立组网这一目标,还可借助OTM的功能,逐步完成光传输段和复用段的目标,可为带宽调度提供有效支撑。其二为光交叉设备[1]。ROADM设备可运用波长调度方式,在子网之中,完成信号全光操作任务。其中可将信号转换环节直接省略, 降低通信组网的运作成本,同时提高组网的灵敏度。值得一提的是,这一设备一般不会应用到<2.5GB的业务颗粒之中, 长距离光缆线路的运行环节也不宜应用这一设备。其三,电光混合设备。根据电交叉设备和光交叉设备的运行规律,可知其内部波长和技术均会实现互补。其四,终端复用设备[2]。此设备一般都会对OTN和WDM加以处理,促使各种类的业务信号传输更具透明度,尤其是在波长通道之中,可进行端对端性能的故障问题检测。
(二)OTN技术的应用优势
OTN技术的应用过程中,具有较多的应用优势,其一为向后兼容性能较佳。OTN技术的应用具有较强的兼容性,实际的组建环节,可在已有的SDH/SONET的基础之上体现其实际作用。它还具备WDM端对端的组网能力和连接能力,同时也对光层互联进行了强制性的规范,并对子波长的疏导能力和汇聚能力进行有效补充。其二,可确保各类信号的传输更具透明度[3]。但是,需要注意的是,速率不同的以太网,它的实际支持能力会体现出一定的差异性。其三,可实现大颗粒宽带应用。配额颗粒、复用颗粒以及交叉颗粒等均会一定程度的增大,而后相应的强化其业务适配性能,逐步达到传送效率的优化作用。其四,它的开销管理能力相对较强。OTN技术和SDH技术相比较,它的开销管理能力更强,结构组建层级的监控能力较佳。
二、OTN技术的应用方式分析
(一)网络定位
从OTN技术的应用本身层面加以分析,可知其实际应用优势体现在大颗粒的有效交叉调度层面,可实现大容量的调度和交叉传输。故此,此技术可广泛应用到核心骨干层,最近几年来,OTN技术的应用和发展速度相对较快,这一技术对于交叉的实际要求较低,但是,它的应用范围却呈现着逐年递增的趋势,在向着更低的网络层级下沉。笔者从自身的角度加以分析,在日后的发展环节,OTN技术可以直接接入到传输网结构之中,从电力系统的运作角度来讲,现阶段应用的重点仍旧停留在骨干层网络上[4]。
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(二)OTN组网
笔者分析了OTN组网模式的几种主要类型,主要可分为以下三类。
其一,OTN设备组网。OTN设备可谓是依靠WDM设备方可实现自身价值的设备,运用增设G709支持接口的路径,可逐步实现光层信号的传输或是放大等功能,从模式本身角度加分析,具有组网成本低、升级设备板卡便捷以及易于实现等诸多优势,此模式可谓是WDM网络转变为OTN网络的主要途径。不仅如此,此模式的运用,还可逐步完成光层的处理工作,体现出OAM的应用特性。值得一提的是,应用此模式,也存在着诸多的问题和不足,例如,交叉连接性能相对较差,可为业务信号提供相应的传送服务功能等等。
其二,电交叉设备组网。电层交叉的OTN网络运行环节,它的业务一般是封装规程的有效映射,可在电层交叉调度ODUK颗粒,还可在光层完成信号的传输。对此模式的应用规律加以总结,而后可知其应用过程中可为电交叉组网提供各类不同的颗粒,逐步实现交叉调度功能,这一过程中,它的传输容量较大,可运用多种途径共同保护的途径,实现高效的运行[5]。需要注意的是,此模式的运用,组网成本相对较高,同时电层交叉调度的内部容量也会一定程度的受到限制。
其三,光电混合交叉组网。光电混合交叉组网模式的应用,具有电层处理高效的优势,同时也具有光层处理的特色。这一模式还可为各类业务提供支持,逐步实现电层和光层的有机联合。若从实践效果角度加以分析,可知此模式的应用优势还表现在广电联合调度具有较强的灵活性和多元化的特征。
笔者主要对上述三类组网模式进行探究和分析以后,可知组网模式的择选环节,需要对组网系统的内部功能、组成成本、组网容量以及网络结构等诸多因素进行全方位的思考,从中选择最为适宜的组网方案。
三、OTN技术在电力通信网络中的应用方式探讨
与其他技术手段的应用进行比较,OTN技术可对自身的劣势以及不足之处等予以规避,还可对有关技术手段加以整合和协调,在不同技术手段和设备中搭建快速传输信道,保证线路传输的有效性和安全性,端口之间的联动,也可确保信号传输的稳定性,借助组网的方式,将OTN技术的应用优势充分凸显出来,最终可对整体的信道进行管理,提高线路传输的有效性。
电力通信网络的运行环节,可运用当下较为流行的OTN技术,对通信网的覆盖面进行拓展,现阶段的网络通信工程的发展取得了极大的进步,这就无疑为通信网覆盖率的提高提供了有力的契机,为我国电力事业的发展注入了不断的活力。
结束语:
综上所述,进入到二十一世纪以来,我国的电力事业发展呈现着井喷式的趋势,电力系统通信的发展过程中,将会涉及到诸多的技术手段,将其作为有力的支撑,而本文主要针对OTN技术的应用方式进行分析和探究,而后提出了自身的相关思考,希望给有关人士以一定的借鉴和参考。
参考文献:
[1]张雪宁.OTN技术在电力通信传输网中的应用[J].信息安全与技术,2015,15(4):83-84.
[2]赵灿.OTN技术在电力通信传输网中的应用分析[J].河北电力技术,2017,36(3):17-19.
[3]冶娟.OTN技术在电力通信网中的应用分析[J].中国新通信,2015,24(13):71-71.
[4]李玉芬,何志勇,刘天英等.OTN技术在电力通信中的应用[J].数字通信世界,2016,27(1):341-342.
[5]余荣增.浅析OTN技术在电力通信中的研究与应用[J].科技展望,2016,26(33):119.
[6]何文茜,吴瑜珲,吴雯雯等.电力通信组网中OTN技术的研究及应用[J].通讯世界,2015,34(6):140-140,141.
论文作者:蒋德鹏,马静茹
论文发表刊物:《电力设备》2017年第31期
论文发表时间:2018/4/13
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