齊玉坤
【摘要】 現階段我國的網絡技術得到了迅速發展,一些新型的傳送網技術在電力通信網當中也得到了應用,對電力通信系統的性能提高起到了促進作用。通過從理論層面,加強傳送網技術在電力通信網的應用研究,希望能能為實際技術實踐提供理論支持,促進電力通信網的健康發展。
【關鍵詞】 傳送網技術 電力通信網 應用發展
引言:從近些年的發展情況來看,云計算以及移動互聯網和物聯網等領域都得到了迅速發展,對底層的傳送網發展也提出了更高的要求。將傳送網技術應用在電力通信網當中,對提高通信網的整體運行水平就有著積極作用。
一、電力通信網的發展現狀
隨著經濟水平的提高,人們對電力通信的業務需求量也在進一步加大,在原先的基礎光傳送技術的應用已經不能滿足當前發展需求,這就促使新的傳輸網技術出現和應用。人們對電力通信技術的應用在當前得到了很大的改善,但在受到一些因素影響下,還存在著一些不足之處。電力通信網主要是通過對光纜的應用,進行構建的SDH光傳輸系統。從電力通信業的業務類型來看,主要是分成兩個重要的內容,生產調度和管理信息業務[1]。其中的生產調度業務就含有保護通道以及穩控通道和接入網等。而在管理信息業務當中就主要有綜合數據網以及財務聯網和營銷系統等內容。當前電力通信網的光傳輸系統的應用中,已經和當前發展需求不能滿足,對新型的光傳輸系統的應用需求就有著加強。
二、電力通信網中傳送網技術應用和發展
1、電力通信網中傳送網技術的應用。電力通信通信網中傳送網技術的應用中,由于傳送網技術類型比較多樣,所以在選擇技術的時候就要充分重視。其中對OTN技術的應用方面,這一傳送網技術應用有著諸多的優勢,全業務接入以及大容量傳送的特征比較突出,OTN有著上百G甚至數T比特傳送容量,能夠對大顆粒業務接入能力相適應,對長跨距傳送有效支持。在對動態光調度技術的運用方面,也能有助于電力通信網的進一步發展[2]。OTN設備恩能提供電層子波長交叉調度,在光曾波長交叉調度基礎上就能提供比較強大的業務調度能力。電層當中設備支持的顆粒業務比較多。光層當中OTN技術設備支持ROADM應用,在這一技術應用下就能有效實現波長級業務調度。在對這一傳送網技術的應用下,對電力通信網的帶寬利用率以及調度效率就能有效提高,能有效滿足場景下帶寬的實際需求,對帶寬運營能力的提高有著積極促進作用。
將PTN傳送網技術在電力通信網當中進行應用,也能發揮積極作用。電力通信網是保障電網安全穩定運行的重要舉措,是建立集約高效的現代化電力企業的重要基礎。為能有效實現上層業務高效承載,構建新型的多業務傳輸平臺就顯得比較重要,分組傳輸網的技術應用對電力通信網的實際發展需求就能得以滿足。PTN技術是面向分組的通用交叉技術,對SDH/MSTP傳輸網的諸多優點,如良好的可擴展性、豐富的操作維護功能、快速的保護倒換等,這是在分組交換業務的雙向點對點連接通道的基礎上進行發展應用的[3]。理想化的PTN技術能有效適應業務融合以及網絡轉型需要,在業務全IP化的發展下,對網絡融合的發展起到了重要推動,構建新型的傳送網技術平臺,能支持電路交換網向著分組交換網過度,對數據以及電路和光層的傳輸能夠集為一體,這樣就能有效實現快速故障定位。傳送網技術當中的OTN組網方式的應用,對電力通信網的性能優化也有著積極作用。在這一組網的方式中主要有三種形式,鏈形,環形,網狀。例如在網狀的組網方式應用方面,大部分節點間都有著直達路由,網絡當中并沒有節點瓶頸,設備失效后能尋找路由自動迂回,有效保障了業務不會中斷的功能發揮。在兩節點間有著多種路由能進行選擇。在將這一組網方式在電力通信網中進行應用,對只能保護恢復提供物理基礎目標就能實現,對電力通信網的安全可靠性能大大提高。
2、傳送網技術在電力通信網中的發展。傳送網技術的進一步升級應用下,一些新的傳送網技術對電力通信網的發展就能起到進一步促進。其中長站距光傳輸技術的應用就比較重要。電力通信傳送網的發展和輸電線路建設之間有著緊密的聯系,在長站距的傳送網技術應用中,能有效實現無任何光/電中繼裝置的端到端單跨段光路系統目標,這樣就能對技術應用的效率水平進一步提升[4]。技術中的FEC技術發展方面,是數字傳輸當中使用比較廣泛的技術,通過信道糾錯技術應用,對數字傳輸系統接收端誤碼率門限能得以提高。在未來的發展過程中,新型的傳送網技術應用將會發揮愈來愈重要的作用,從而進一步促進電力通信網的發展。
結語:綜上所述,電力通信網的發展過程中,對新的傳送網技術的應用需求愈來愈大,通過將最新的傳送網技術的應用情況進行分析研究,就能為電力通信網的進一步發展提供理論支持,促進電力通信網的健康發展。
參 考 文 獻
[1]朱京.PTN——信息通信基礎承載網絡的演進與變革[J]. 電力系統通信. 2014(04)
[2]程濤.淺談高速公路SDH傳送網的自愈保護[J]. 科技資訊. 2015(07)
[3]崔力.3G試驗網淺談RAN的3種傳輸方式—3種傳輸方式的比較[J].科技資訊.2014(31)
[4]趙麗花.淺談傳輸網絡的發展趨勢[J]. 科技創新導報. 2015(36)