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摘要:随着科学技术的不断提高,越来越多的现代化科学技术开始应用在电力信息通信的传输过程中,OTN技术正是当前在爱电力信息通信传输过程中较为广泛应用的一种技术类型,其有效的避免了以往电力信息通信传输过程中相关应用技术在传输质量和传输效果上的缺点,同时充分满足了当前社会发展过程中对于电力通信网络越来越高的使用要求,是现在科学技术在电力通信网络建设中又一次高标准的应用。因此,本文对电力信息通信传输中OTN技术的应用进行探讨分析。
关键词:电力信息;通信传输;OTN技术;应用
OTN技术是一种在光线组织中以波分复用技术为基础的传送网,是现代电力信息传输中的骨干网络。该种网络能够有效改善传统电力信息通信业务能力弱的缺陷,不仅能够实现信息传输的准确性,还能够对弱的组网进行维修。OTN技术正是因为以上优点在电力信息通信传输中被广泛应用。
1OTN技术的主要内容
OTN技术的全称事实上是OpticalTransportNetwork,其中文名称是光传送网,是一种使用波分复用技术作为基础结构、使用光层组织网路技术作为相应的原理的传送网技术,其能够通过对G.872、G.709以及G.798等相关系列的ITU-T的建议所规范的“数字传送体系”和“光传送体系”的有效使用,杜绝以往传统WDM网络使用过程中缺少波长或者通信波长业务调度能力较差的现象,能够有效的提升电力信息通信网络通信能力较差以及信号保护能力较弱等等问题,是当前阶段传送宽带颗粒业务的最优化技术内容。
2OTN的分层结构
2.1光信道层
光信道层(OCH)能够为不同信息业务提供端口到端口的透明光传输。在该层中一共被划分出三个电层子域,分别为光信道净荷单元(OPU)、光信道数据单元(ODU)、光信道传输单元(OUT)。而将光信道层这样的划分的目的是能够帮助修通适应不同速率的业务接入,在将网络监测能力提高的同时能够在每一个道层中加入开销字节。
2.2光复用段层
光复用断层(OMS)能够将网络连接功能提供给多波长信号,实现多波长信号的完整传输。在光复用段层中主要能够实现的功能为段层的开销处理、复用段的监视与保护管理等。
2.3光传输段层
光传输段层(OTS)协助光复用段信号在不同光媒介中传输,不仅能够对本层的开销进行处理、产生并提取光监控信道,还能够实现光信道到物理传输媒介中的适配,还能够对光放大器进行监控。
3OTN技术的应用优势
OTN技术在电力信息通信传输中有以下两个优势,一方面OTN技术具有非常强兼容性,在SONET和SDH管理功能基础上建立的系统,能够不断提升通信协议的安全性,也能将其透明度上升到新的一个层次。同时,WDM可以实现组网功能,能够为ROADM提供详细的光层互联规范;另一方面,OTN技术涵盖了光层网络和电层网络,所以继承了SDH和WDM两者的优势。OTN技术优点体现在能够对类型不同的客户信号进行封装和透明化传输,有效的交叉和复用大颗粒的宽带。这项技术自身还具有良好的开销和维护功能,这也使得组网能力和自我保护能力有了显著改善。
4电力信息通信传输中OTN技术的应用
4.1目前我国电力通信的发展情况
对于当下来说,我国电力通信技术中最主要的技术有两种,一种是SDH技术,另一种是WDM技术。优点固然是有的,但是却或多或少存在着不足之处,对未来的发展有着局限性。OTN也可以说是SDH和WDM两种技术的结合体,具备共同的优点,而且能够很大程度的满足网络对宽带的一系列相关要求。例如:容量、质量等等。也将必然会成为未来电力系统通信的主流形势。
4.2OTN技术对电力通信骨干网的要求
电力体系在发展电力通信办理时,如果要全部办理电力通信网络中所有站点的数据,就有必要确保网络具有杰出的恢复性。一起,网络自身有必要具有很强的灵活性,才能确保习惯体系信息不断改变更新的请求。此外,电信通信主干网在使用的过程中有必要便于保护和办理,使电力信息传输质量能够得到确保。OTN作为复用网络,在使用过程中,如果有功用十分好的光纤主干网络作支撑,OTN能够对电器设备进行有用的衔接和使用。OTN技能有很强的多样性,包括有第三话体系、以太网通知数据事务、监控修建体系和SCADA体系,这些体系数据能够在OTN网络中完结透明化无障碍传输。一起,OTN技能还能够依据不一样网络的复杂性支撑不一样网络的拓扑图。
4.3OTN技术的测试
OTN技能的测试包括合理选择测试内容及建立有用的测试拓扑。一方面,测试OTN设备是不是能够向OTN设备运送契合G709的OUT帧,在OUT中刺进相应的SM开支、TCM段开支、PM开支,在这一过程中,充分使用对OUT的全部办理,来检查OUT设备能否顺利接纳到来自网络分析仪的开支。另一方面,凭借网络办理修改OUT设备中的SM开支、TCM开支及PM开支,并使用网络分析仪全部监测链路,以便十分好检查帧中开支是不是处于正常状况。别的,对于OTN测试体系的计划,一般都能够划分为多种事务测试和FEC增益测试。
4.4组网规划
下一代的光纤传送网络技术通常是要在电力通信网络当中的胡恶心区域加以应用,这样才能充分的满足宽带业务的相关要求,在这一过程中应用的主要技术就是OTN技术,因为店里信息通信网络中核心骨干的数量比较多,所以其需要承担的数据业务也相对比较大,通常情况下,我们应该采用组网规划结构,这样就可以使得骨干之间的可变性和灵活性都能得到显著的提升。当前我国科技的发展水平有了非常显著的提升,我国的电力信息网络在发展的过程中也逐渐的走入到了数据自动化的时代,其在运行的过程中能够接受传统的数据业务,同时还能对电力光纤网络通信客户端服务系统并和其他相关的系统建立多种多样的服务体系,这样也就使得系统运行的范围得到了非常显著的发展。这项技术在因公的过程中主要是按照数据业务的流向和传输手段的基本特点,对核心表层应用的具体情况加以控制,这样也就使得数据任务连接的灵活性得到了充分的提升。此外,这项技术还能够积极的靠近核心网络,按照具体的情况加以分析,应用信息传输线路还要进行科学的选择和仔细的分析。最重要的一点是其可以十分有效的防止重复线路问题的出现。在同一个方向上可以对组网进行规划处理,同时在这一过程中还要充分的考虑到资源的状况,如果需要转接到光缆上,一定要选择那些距离不是非常远的光缆对其进行及时的调整。
结束语:
综上所述,现阶段,由于我国科学技术水平的不断提高,为了符合电力企业信息传输的新要求,OTN技术在电力信息通信中的应用已经越来越广泛,OTN技术通过自身灵活性强、容量大等优势满足了电力企业对通信传输的高要求,提升了电网运行的稳定性和安全性。未来,通过对OTN技术的应用实现电网的设计应用将是电网组网结构的主流趋势。
参考文献:
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