电力信息通信传输中应用 OTN技术的分析

(整期优先)网络出版时间:2020-09-06
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电力信息通信传输中应用 OTN技术的分析

杨波 宁凯飞 初征 吕腊梅

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摘 要:随着科学技术的不断进步以及社会经济的快速发展,电力信息通信传输技术也得到巨大的发展空间,与此同时,各种先进新技术的不断出现也给当前电力信息通信传输行业有关传输效率方面增加了新的挑战。OTN技术作为现代化科学信息技术发展的众多成果之一,其能够进一步提高电力信息通信传输的质量以及效率。基于此,本文笔者结合相关工作经验,在分析OTN技术及其主要特征的基础上,对其在当前电力信息通信传输过程中的实际应用展开详细分析,望借此为实际工作提供参考的依据。

关键词:电力信息通信;OTN技术;传输;应用

社会经济和科技的快速发展对电力通信提出了更高的要求,同时,先进的通信技术和信息技术也开始被人们应用到电力通信领域, 在以往的基础上进一步提升了电力企业的发展成效。 其中,OTN 技术形式是一种以波分复用技术为基础,在光层组织网络传统网的表现形式, 将其应用到电力信息通信企业能够解决以往网络无波长的应用局限, 实现对电网的有效保护。 为此,文章结合 OTN 技术内涵和特点,具体分析 OTN技术形式在电力信息通信领域的应用。

一、OTN 技术概述

1.1 内 涵

OTN 技术是以波分复用技术为基本依托的,在光层组织网络传送网的集中体现。 OTN 技术的基本结构是波分复用技术。OTN 技术通过引入 ROADM、OTH、G709 接口和控制平面基本概念,在电力企业应用的过程中能够有效解决传统 WDM 网络无波长/子波长的业务发展中问题,同时提升整个组网能力。

1.2 特 点

①拥有多维度的 ROADM 支持。 OTN 技术在应用的过程中能够有效支持电层、光层等多种类型的复杂网络拓扑结构,从而提升整个网络的传输能力, 且在使用操作的过程中具有组网灵活、拓展方便特点。 ②业务调度灵活。 OTN 技术维护方便、调度灵活,在光波长电层子波长的作用下能够实现对不同业务范围和不同局点数据信息的综合调度和管理, 从而更好的维护整个电力信息通信系统的运行。 ③保护完善,可靠性较强。 在 OTN 网络的作用下能够更好都实现电层 SNCP 保护和光层恢复, 和以往的通道系统相比显示出更强的安全性和可靠性。 ④实现对多种客户信息的透明传输。 在 OTN 技术的作用下能够对不同类型客户信息的透明化阐述, 并对各个信号进行标准封装。

1.3 结 构

①OCL 层。 在 OTN 技术的应用下,OCL 层主要是为不同业务信号提供各个端口之间的透明光传输。 但是从发展实际情况来看, 电力通信网络和业务传输速率没有呈现出一致性的特点,在具体操作的时候为了能够适应这样的业务接入,可以将 OCL 层划分为三个电子层次,在多层次的作用下来实现对电力通信网络的有效监控。 ②OMS 层。 OMS 层能够为各个波长信号提供更为全面的网络连接区域, 并按照这种层次的划分来提升整个电力通信网络的传输水平, 实现对电力通信网络的有效控制。③OTS 层。OTS 层的主要功能作用是在光复用段信号的不同介质传播中来创设更为便利的信息传输条件,实现 OTS 层内部各个信息的有效适配。

二、OTN技术的基本定义及其主要优势分析

2.1 OTN 技术的基本定义

OTN 技术也就是光传送网技术, 此类技术通常是以波分复用技术作为基础, 其技术的原理建立在光层组织网络技术原理上的一种新型传送网技术。 OTN 技术通常以光纤网络上的传输网作为传播媒介, 信息传输过程中的关键在于网络,OTN 技术的广泛使用能够有效解决传统网络信息在传输过程中,传输质量与效率不高的问题;不仅如此,其在提高软件抗干扰能力方面也发挥着至关重要的作用。 OTN 技术在实际使用过程中已经实现了对所有部分的全覆盖, 其在信息传输的过程中不易受到外界因素的干扰, 并且能够自动修复部分软件存在的某些问题。

2.2 OTN 技术的主要优势

2.2.1 多种客户信号封装与透明传输

给予 ITU-TG.709 的 OTN 帧结构能够进行各类客户信号的透明传输以及映射, 例如以太网、ATM 以及 SDH 等。 其中ATM 与 SDH 基本实现了透明传送与标准封装;而以太网在传输不同速率通信信息的时候差异比较显著。 ITU-TG.sup43 能够对 10GE 业务进行补充,从而实现了不同程度的透明传输。而接入网业务吉比特无源光网络、专网业务光纤通道、100GE以太网、40GE 以太网以及常规 GE 以太网等, 这些在 OTN 帧结构中标准化的映射方式亟待深入研究。

2.2.2 大颗粒的宽带复用、配置以及交叉

OTN 定义的电层宽带颗粒主要是通路数据单元, 简单来说就是ODU3(40Gb/s)、ODU2(10Gb/s)、ODU1(2.5Gb/s)以及ODU0(GE,1000M/s), 波长就是光层的宽带颗粒 , 与 SDH 的VC-12/VC-4 的调度颗粒相比,OTN 复用、配置以及交叉的宽带颗粒要更大;因此,可以切实提升高宽带数据客户业务的传输效率、质量以及适配能力。

2.2.3 维护管理以及开销能力较强

OTN 能够提供与 SDH 极其相似的开销管理能力,OTN 光通路层的 OTN 帧结构最大限度提高了目标层的数字监视能力。 除此之外,OTN 还能提供六层嵌套串联连接监视功能。 如此这样,当 OTN 进行组网的时候,就能够实行多个分段以及端对端同时实施性能监视, 从而为实现跨运营商传输提供理论指导以及奠定良好的基础。

三、OTN技术在电力信息通信传输中的应用分析

3.1 OTN电力通信骨干网络分析

电力通信管理开展中, 电力企业各项人员若要确保信息网点得到科学控制,需科学控制各项数据信息,在传输中,需具备一定自我修复能力,发挥 OTN 电力通信骨干网络最大化优势。 面对网络站点中过于活跃的数据信息,要结合网络信息高速发展的时代背景,对电力企业工作人员提出严格要求,让其紧跟时代发展的步伐,以网路为中心进行分析。 电力信息通信传输中,需具备科学的管理功能及维护功能,确保系统运行稳定,提高管理维护工作的可靠性及可行性。 将 OTN 技术应用到电力信息通信传输中,可节省大量资金,其技术成本低,效益高,可切实提高设备自身网络性能。

3.2 OTN技术检测

OTN 技术检测内容具有较高的有效性, 一方面以网络修复及管理设备为支持, 可对网络信息中不同的数据进行科学检测,检测数据是否合理,掌握网络实时状态,及时发现其存在的问题,判断网络存在的故障。 这就要求对应的电力工作人员结合实际发展需要,制定科学的改善计划措施,规范日常工作,完善网络系统各项功能,做好检查工作;另一方面,需加强对网络设备的管理工作, 准确判断检测设备的传输是否符合要求,要求检测网络设备是否可接收到不同区域数据信息,接收数据信息是否完整。

3.3干线传输网中OTN技术应用

OTN 技术保护方式具有多样性 , 当下多采用将 ODUK-SPRING、ODUKSNC 为支持的保护方式 , 以 OLP、OMSP、OCH为支持,各业务层为基础保护。 选择不同保护方式,其应用范围各异,需全面分析对应任务需求,有针对性的选择保护方式。OTN 波分设备的配置上,光放大子发送光放板,需选择较大的发送光功率,以较大的光功率调节范围为支持,选择合适的衰耗器,确保其具备电平调节功能,从而提高线路安全性及稳定性,减少电力信息传输中受到的干扰。分析光层管理子系统光缆消耗, 往往是其不均匀特征所致,因此,需强化网络安全性,安装 OADM 站点波分光谱测试版,对波光信噪比及功率充分分析。

结语:

综合上述分析的内容,在现如今飞来发展的科学技术手段,为了满足电力企业的信息传输的更高层次的要求,OTN技术在电力信息通信传输中被得到了广泛的使用。OTN 技术不仅是现代化的一种新型的传输技术,也推动了社会经济的需求。电力企业中的工作人员要充分的对 OTN 技术的操作方法要熟练,要充分的发挥会OTN技术的自身特点,这对电力信息通信传输有着非常大的帮助,并推动了我国的电力企业的发展。

参考文献:

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