劉星
摘要:隨著經濟和科技水平的不斷發展提升,電信網絡除了承載寬帶業務之外還有其他多種業務的疊加使用,傳統的電網通信技術已經無法滿足現今發展的通信業務需求。OTN技術的引入將提升電力通信的效率,為信息高效傳輸提供必要的技術支持。OTN技術具有光和電兩層交叉的連接能力,有效推動了傳統鏈型模式和環形模式網絡的結構發展,促成網狀結構實現通信的鏈接化,不僅提升了電力通信系統的運行速度,而且有效控制了電力通信系統的管理成本。
關鍵詞:OTN技術;電力通信;發展趨勢
引言
電力通信系統在社會發展中所承擔的任務越來越多,其發展和提升對社會生活的重要作用是人皆心明的。因此對其技術的應用及提升也是人們普遍關心和重視的。在電力通信系統中引入OTN技術是當前生活發展所必須要求的,OTN技術能為電力通信系統帶來諸多的提升和改進,可以更好的為人民的生活提供便利的服務。
1OTN技術的應用特點
1.1安全性
OTN技術具有絕對的安全性。與傳統的網絡技術相比,OTN技術在實際的應用過程中可以對全網進行科學有效的監控,具有極強的監控能力。信息通信網絡系統在具體的運行過程中,一旦出現異常,OTN技術都能第一時間作出反應,并且快速對網絡中故障點進行確定,并對故障進行準確的分析,為后期工作人員對故障進行修理奠定良好的基礎。同時,OTN技術有利于網絡性能的日常維護,使整個電力信息通信傳輸變得更加安全高效。
1.2高效性
OTN技術則具有極強的高效性。在具體的傳輸過程中,既能夠保證信息傳輸的效率,同時還能夠保證信息傳輸的質量,人們可以第一時間獲取相應的數據信息,整個傳輸過程十分靈活。后期工作人員在對通信系統進行維護的過程中也會變得更加容易,工作人員只需要在日常維修過程中,對于一些關鍵節點進行維修,從而保證整個系統的正常運行。利用OTN技術能夠為自動交換網絡提供運行支持,對當前的平面進行輔助性的控制,加大對光層與電層保護,促進整個電力信息通信傳輸效率得到更有效的保證。
1.3技術性
OTN技術并不是憑空研發出來的一種全新技術,而是在傳統的WDM網絡和SDH網絡技術基礎上研發而來,因此OTN技術兼具WDM技術和SDH技術的優勢。同時,還具備傳統技術不具備的優勢,既能滿足當前現代化電信傳輸的要求,還能將傳統的網絡技術優勢充分發揮出來,使得整個通信變得高效且透明,電力信息通信的傳輸質量也能得到有效的提高。OTN技術的使用,可以充分利用現有資源,有效降低投資;充分利用現有通信資源,優化網絡結構;合理設置節點,細化設備配置,在保證傳輸容量和采取必要保護的前提下,節約網絡建設投資。同時,能夠滿足大顆粒、多業務承載,以承載大顆粒、大流量的數據業務為主,使網絡具備多業務承載能力。
2OTN技術的概述
OTN(Optical—Transport—Network)技術也可以被稱為光傳送網,其主要基礎就是波分復用技術組成的電力傳輸網絡。在電力通信企業運用中,OTN技術主要承擔是企業中拓展部分業務的任務,能夠有效的延伸傳輸網絡的發展方向。要知道OTN技術不僅能夠貫通傳統的電網以及光纖網絡,促使兩者結合以達到最優傳輸的目的,而且能夠解決傳統電力通信網絡技術中調度能力差、信息保護能力欠缺的問題。OTN技術在電力通信建立的傳輸網絡中的使用能夠增加電力通信網絡內部的信息容量,使得信息流得到梳理,從而提高通信傳輸的運轉速度,因此在電力行業中OTN技術應用較為廣泛,現今已經逐步成為現代電力通信中的主要傳送網絡。OTN技術可以提升實現電力通信技術管理能力,再結合電力通信的基本特點進行分析,可知其在信息傳遞方面效率確實非常高,能夠在較為廣泛的范圍內對WDM技術和SDH技術進行優化,并且在優化同時合理規避這兩種技術的缺點,從而最大化的發揮自身技術優勢。尤其是在現今的電力通信技術中,寬帶傳輸范圍和IP距離受限的情況下,OTN技術能夠貫通光域和電域,確保電力通信在光端傳輸中能夠依照國家標準逐步完善化。而從電域角度分析,OTN技術則保存了SDH技術本有的監視、故障定位、適配和倒換等等多種功能,在兩種技術的融合優化下,OTN技術還能附帶地對不同容量的電力設備進行信息傳輸。
3OTN技術未來發展趨勢
3.1OTN設備運行方式為組網方式
這種組網方式主要依據就是WDM設備的升級改造,只要在WDM設備中設置合理的使用條件,就可以將其轉變成OTN設備并進行組網作業。這種設置組網的方式不僅簡單有效,而且成本投入也不高,是一種有利于電力通信的設備升級的方式。不過在升級過程中設備不能進行交叉形式的連接,技術人員需要著重關注這個問題。
3.2OTN的光域、電域設備組網
一般情況下,只要OTN進行了電交叉組網,就能夠滿足基礎的電力通信調度需求。但是這種方式有兩方面的弊端,一方面是改造的成本較高,另一方面則是整體調度的信息容量較小。而OTN中光分叉的復用設備,能夠有效應用在組網方案之中,且組織的形式也相對靈活,調度后的信息容量對比而言也比較大,并且在處理過程中可以直接針對光層進行作業。不過其中也存在一個缺陷,就是在長距離的電力通信信號傳輸中,光分叉復式組網會產生比較大的變化,對于電力通信信號的平穩傳輸產生了不利影響。
3.3光電混合交叉設備組網
這種組網形式主要是將光域和電域進行聯合調度,因此調度性較為靈活,并且傳輸的信息容量也比較大,信息傳輸具有相當的可靠性,不過缺點就在于:為了實現雙層交叉設備的建立,要求投入大量資金改建組網,因此經濟成本會驟然提升。
3.4制定自我保護機制方案
在電力信息通信傳輸的過程中,OTN設備位于核心節點,因此發揮了絕對的作用。OTN設備等同于大容量的SDN,凸顯出了在連接過程中的重要性,因此工作人員需要對當前的OTN設備進行自我保護機制的優化設定,通過此方式能夠有效保證電力信息傳輸的效率,確保數據的傳輸質量也能夠得到有效的提高。目前,OTN技術在應用過程中主要采用1+1專有保護的方式,一些電力通信系統則沿用M:N共享保護機制。傳統的保護機制已經無法滿足當前的具體發展需求,為了促進電力信息通信傳輸得到更好的發展,則必須要轉變傳統的保護機制,制定更加科學合理的自我保護機制方案,要選擇雙總線設計為主的方式,保證設備在不影響其他設備的情況下能夠進行更好的數據傳輸,有效避免在運行過程中出現一些不必要的干擾。
結語
電力通信網是以電力行業的為主的專用通信網絡,是實現電網的信息化和自動化的主要手段。電力通信涉及到電網運行的各個環節,同時囊括了電力和通信兩大行業,在設備、應用上與電力行業有千絲萬縷的聯系,在技術上卻又要受到通信行業發展的限制。電力通信的演變過程是從電力線載波開始,經歷微波技術的改革,最終發展到現今的光纖通信模式。而現今所說的OTN技術即是光傳送網技術,對于整個通信服務網絡的技術、結構、設備都會產生深遠的影響。
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