下一代光傳送技術對電力通信網的應用論文
摘要:隨著我國社會經濟的不斷發展與進步,光傳送技術得到了越來越快的發展。文中詳細介紹了當前電力通信傳輸網相關的下一代光傳送網的多種技術,分析比較了多種技術的特點。電力通信系統對通信網絡技術的要求在不斷提高,文章通過電力通信網的相關信息,提出了下一代電力通信網的組網模式,對電力通信網的未來規劃提出了建議。
關鍵詞:下一代光傳送技術;電力通信網;應用
引言
電力通信在社會發展與建設中的作用變得越來越重要,光傳送網是電力通信的主要承載網,電力系統所包括的各項業務都是通過光傳送網進行數據傳輸。電力通信網為電力系統的生產提供相應的技術支持和保障,并能進行實時遠程監控等增值業務。
1光傳送網技術的應用現狀
光傳送網在近些年來得到了快速發展,并且在發展過程中經歷了多種應用階段,例如PDH和SDH。如今電力通信網采取的組網技術相對復雜,以波分復用和SDH技術組成其核心光網絡,同時根據業務特點和需求的改變不斷完善和拓展網絡架構,探索了OTN、PTN等網絡技術應用,各項技術之間的有效連接與相互配合,滿足了電網對業務實時可靠高效傳輸的需求。
2下一代光傳送網技術
2.1OTN技術
。希裕问牵希穑簦椋悖幔欤裕颍幔睿螅穑铮颍簦危澹簦鳎铮颍氲目s寫,是將下一代傳送網的速率提升到一個新的高度的技術,其將SDH與WDM的優點結合到一起,并且能在光層和電層之間形成一定的可調度性,使業務的接入能夠順利的實現,形成具有大顆粒傳送特點的傳送網絡。OTN的定義相對復雜,是通過一系列的網元互相連接而形成的,并且能夠根據要求實現對客戶數據的傳送與復用,其設備的交叉顆粒相對較多,可以順利地實現GE/2.5G/10G寬帶的顆粒交叉,使業務實現了透明傳輸,并且具有超強的兼容性。
2.2ROADM技術
波分業務的發展速度在近年來得到了質的飛躍,WDM從優質的高傳輸進一步向靈活的波長傳輸轉型,并在一定程度上取得了成功,其可調度與支配度都得到了有效的發展。ROADM可重構光分插復用器得到了越來越多的重視,ROADM技術也得到了良好的發展。ROADM具有高度的透明性,并且其靈活性也十分突出。ROADM的配置相當方便,并且具有可調動的資源分配,能在一定程度上滿足動態業務的各項需求,并根據一些基本需求來自由調節波長數量的大小與波長值,進而避免諸如波長阻塞等一系列問題的發生。
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。校裕问牵校幔悖耄澹簦裕颍幔睿螅穑铮颍簦危澹簦鳎铮颍氲目s寫,其含義是分組傳送網。其設計理念是相互連接的,支持SDH等高性能網絡端口,并采取一定的方式對下一代平滑演進能力給予滿足[1]。PTN技術一定程度上繼承了傳統網絡具有的優勢,并且能夠減少網絡消耗的成本,具有高效的帶寬利用機制和很好的安全性,因此,PTN技術是下一代網絡的核心技術之一。如今,PTN主要以一種面向鏈接的技術形式出現,并且可以充分運用到傳送網中去,對其他數據轉發的功能進行了詳細的簡化,并使其增強了自身的保護能力,其恢復功能同樣得到了很大的提升。
3光傳送網的演進
傳送網絡的核心層在引進了各種先進的技術后,其通道容量隨之擴大,并且能夠在一定程度上以最快的速度加載ASON特性,這樣可以使網絡結構的穩定性得到提升,使網絡更加安全,更加趨于靈活。其為核心業務提供更多的大顆粒業務,傳送網絡的數據層也在進一步擴大,在此基礎上,對IP的業務支持能力也在迅速提升,能在很大程度上解決用戶對于傳輸通道的需求。傳統的TDM業務在如今的社會發展中,仍然以MSTP為主進行承載,并且取得了成功。所謂的數據業務,在前期是通過一定的方式,例如MSTP來進行各類數據業務的承載工作。目前OTN仍然是網絡的核心層,其主要內容是承載部分互聯業務,并且在一定程度上分擔MSTP的承載負擔。在發展中期,OTN骨干層承載大顆粒數據,不斷加強PTN的建設有利于大數據的發展,并且在最終形成多層的框架結構,以全程全網的方式建立下一代光傳送網,并且在一定程度上對突發性的業務以及大顆粒業務進行全面承載[2]。
4下一代光傳送網在電力通信網中的應用
4.1組網模式
電力通信網的核心層要求很高,因此下一代光傳送網技術可以在電力通信網的核心層得到很好的應用,并能充分解決高寬帶業務所產生的需求,使其得到良好的發展,其中,OTN與ROADM是其技術的主要體現。在電力通信網中,其核心骨干的節點非常多,承載高級別的業務寬帶也變得越來越多,在此情況下,應用MESH結構可以在一定程度上提高骨干節點之間的連續性[3]。如今業務的種類較多,其流量與流動方向等特點受到了越來越多的重視。配電網也在發展中對信息化進行不斷的完善,自動化程度也在不斷提高,電力通信網除了承載基本的業務外,還需要對客戶服務中心和營銷系統具有一定的業務承載能力。在匯聚層將多種技術全面結合起來,實現最終的匯聚或者對業務進行終結[4]。接入層與用戶端之間存在必然的聯系,可以將PTN技術逐步應用到其中。PTN技術是面對所有高寬帶用戶的,因此,可以根據其采用復用技術的特點,使寬帶的使用率得到提高[5]。除PTN技術外,還有一種技術,即PON技術,這種技術的優勢主要體現在其建設成本相對較低,并且能在一定程度上解決高密度用戶的接入需求,大大減少了接入層次,從而使故障點得到了有效的控制[6]。
4.2規劃設計
業務的流量與流動方向都存在不確定性,核心層必須針對其不確定性采取相應的措施來對其進行建設,例如MESH等組網方式,使光方向的連接變得更加豐富,光纖資源的利用率也得到了明顯的提高。OTN的設計考慮到光纖物理網的實際情況,采取直達的方式,并通過一定的轉接方式,來避免與主用路由之間產生矛盾或者沖突[7]。PON的規劃也需要與電力通信網的發展進行良好配合,一般來說,其初期的發展會相對穩定,在此情況下,OLT可以分布在匯聚點,將ONU分布在變電站、居民小區等場所,在一些業務發展較快的區域進行分布。不過,OLT可以被直接分布到小區中,而ONU則可以進入小區的樓層或居民家中[8]。
5結束語
電力通信網必須適應當前及未來IP業務的發展,下一代光傳送網已經隨之成為電網通信發展的必然選擇。在干線網以及部分主干網需要建設OTN,并隨著網絡IP化的發展,引入更深層次的PTN和PON,并在一定程度上對其網絡的演進給予足夠的關注,在規劃與設計的過程中,考慮到其自身的技術特點,從而使網絡部署達到必要的合理性,進而實現對IP業務化的最佳承載。
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