OTN技术在电力通信传输网中的应用分析

发表时间:2021/8/9   来源:《中国建设信息化》2021年7期   作者:敬忠诚
[导读] 随着信息化技术的不断发展,电力通信技术成为人们生活、工作中不可或缺的部分,给人们提供了极大的便利。
        敬忠诚
        国网辽宁省电力有限公司营口供电公司信息通信分公司  辽宁省营口市  115000
        摘要:随着信息化技术的不断发展,电力通信技术成为人们生活、工作中不可或缺的部分,给人们提供了极大的便利。为了更好的满足人们对于电力通信的需求,为人们提供更好的通信服务,就需要对通信技术进行不断的创新和研究。OTN技术是近几年通信工程中较为先进的新型技术,该技术的应用,极大的提升了通信工程的质量及效率,基于此,本文就OTN技术在电力通信传输网中的应用进行分析。
        关键词:OTN技术;电力通信;传输网
        前言:随着社会的不断发展,当前各种数据及多媒体业务需求极大的增长,传统的电力通信传输网已经难以满足当前社会的发展需要,因此需要相应的改进,从而为人们提供更好的电力通信服务。传统的电力通信传输网是以SDH体系架构为主,但其速率及容量均比较低,而OTN技术的出现,有效的解决了这些问题,促进了电力通信的进一步发展,OTN技术在电力通信传输网中的应用,极大的提升了传输网络的组网能力以及智能化程度,还确保了电力通信的顺畅度,使得电力通信得到更好的发展。
1.OTN技术
        供电公司为各个行业的发展提供了相应的电力能源,在这个过程中电力配送是传输的核心,随着社会的发展,对能源需求的不断增加,OTN技术的应用有效的解决了电力配送与传输的问题。一般由于颗粒较大、波长较长的问题[1],会对电力通讯传输的稳定性、安全性等造成一定的影响。传输技术随着移动通信业的不蹲发展,自身的一些不足也逐渐凸显出来,通过应用OTN技术对传统组网技术及传播技术进行优化改进,使得整体的传输能力得到了提升,有利于互联网的扩展。并且该技术的应用,也使得电力调度更加的灵活,可靠性更高。
        在正常情况下,OTN技术包含了多个不同结构的层次,常见的有客户层、网络层、物理媒介层等,两个相邻的结构层会构建其相应的客户与服务的关系,在实际应用的过程中,OTN技术还有较多的应用功能,从而满足维护运行以及管理的需求。其监测功能,能够对光道性能进行监控,一旦发现异常,及时采取相应的措施改进处理,从而确保通信传输的顺畅性、稳定性。同时OTN技术可以实现对激光器的综合性管理,以及对不同光纤波长的管理,从而更好的满足当前社会对于网络通信的需求,实现数据的有效传输。
2.OTN的技术优势
2.1OTN技术与传统SDH技术对比
        在以往的电力通信传输网中,SDH发挥着重要的作用,其主要是基于话音业务发展起来的,电路颗粒较小,调度灵活且具有完善的机制和功能。但这种SDH技术的交叉调度颗粒较小,处理起来比较复杂,对于IP等数据业务上的处理存在一定的不足,且受到网络容量及大颗粒业务调度能力的限制[2],难以满足当前社会快速增长的大容量数据业务取药。而OTN技术能够为大颗粒业务调度提供服务,在大容量传输、高宽带数据业务的发展中,发挥着更为重要的作用,能够更好的满足当前人们对于电力通信服务的需求。


2.2    OTN技术与WDM技术的对比
        WDM技术具有传输容量大,节约光纤的优势,能够在一定程度上解决长距离输送以及大宽带业务的承载问题。但是这种技术采用的是相对静态的部署方式,只能够实现点对点的传输,缺乏一定的灵活性,进而在网络扩展能力、业务保护能力等方面存在着一定的不足。而OTN技术极大的提升了光传输网络的组网能力,且各层网络具有相应的管理监控能力,极大的完善了性能以及故障检测的能力[3],同时还提升了网络配置的智能化程度。OTN技术继承了SDH技术与WDM技术的主要优势,同时克服了两者存在的主要问题,能够更好的促进当前电力通信事业的发展。
3.OTN技术在电力通信传输网中的应用
3.1组网
        随着数据传输需求的不断增加,为更好的满足当前对于电力通信传输能力的要求,对NTN网络拓扑结构进行了相应的优化,能够更好的实现业务数据的接受,避免数据堵塞问题的发生。同时在由于宽带器本文容量的固定的,为解决宽带容量不足的问题,就需要通过技术手段提升虚容量自身承载能力,且在组网的过程中通过对当前通信网抗断纤能力的判断,进行数据业务的归集以及优化[4],使其能够集中在一个点上,从而形成一个相对安全、可靠的OTN组网。
3.2设备
        在进行设备选择时,需要结合实际的业务量、波长阻塞以及宽带容量等进行综合考量分析,后选择相应的设备型号,同时在这个过程中需要安全相应的原则性要求,确保设备可以充分满足实际需求。比如选择较差设备,需要严格根据传输信号波长级别进行选择,如果传输信号级别比较高,那么就应该选择光电混合较差设备,如果业务集中在节点,那么就需要选择光交叉设备,确保能够度各个节点上的任务量进行合理、有序的处理。
3.3光网保护
        光网保护有两种运行机制,分别是保护机制以及恢复技术,保护机制,主要是针对电力通信网的波长、发端和收端进行环形以及线性保护,环形保护是比较常见的方式,当发生信息堵塞,可以进行综合调制,从而确保信息的顺利传输[5]。线性保护又分为了光层和电层两种,
一般采用的是MESH系统实现对双发选收功能的保护,且必须建立在源端。
结束语:综上所述,随着社会的不断发展进步,对电力通信传输需要不断提升,在当前发展下,电力系统与其他通信行业之间有较大的交叉,且封闭性也逐渐的降低。随着OTN技术在电力通信传输中的应用,发挥其相应的优势,结构更为简单,且具有较高的灵活性,成为当前电力通信传输中首先考虑应用的技术,随着电力通信事业的不断发展,对OTN技术的研究及创新也才不断加强,对于促进电力通信行业的良好发展,为人们提供更优质的电力通信服务有着极大的作用。
参考文献:
[1]李招弟.OTN技术在电力通信传输网中的应用探析[J].中国新通信,2020,22(11):36.
[2]冯春盛.OTN技术在电力通信传输网中的实践分析[J].中国新通信,2019,21(19):13.
[3]陈长,兰雁.基于OTN技术在电力通信传输网中的应用分析[J].中国新通信,2019,21(8):20.
[4]劳彦铭.OTN技术在电力通信传输网中的应用[J].百科论坛电子杂志,2019(4):308.
[5]李文霄,樊会丛,邵华,等.基于分组增强型OTN技术的电力传输网演进策略研究[J].电力信息与通信技术,2020,18(9):64-69.
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