門寶霞 王利英 李金格
【摘要】 在社會快速發展的形勢下,社會用電需求日益增加,從而對電力通信網提出了更高的要求。光送傳網(OTN)是一種較新型的技術,近年被廣泛用于電信、廣電系統中。本文從OTN在電力骨干通信網中的應用角度出發,線對其進行簡單概述,然后具體分析其應用方法,從而為滿足通信網的不斷增長提供一定的參考。
【關鍵詞】 OTN 應用 電力骨干通信網
在傳統的電力行業的通信中,僅依靠電力通信技術,與目前的社會發展需求不符。因此,在電力通信中應用新技術是社會發展的必然選擇。近年來,隨著電力通信技術的不斷進步,OTN技術的性能優良,目前被我國多個省份(比如山西、浙江、遼寧等)的電力公司的骨干通信網中[1]。在實際的應用中,由于運維模式、業務流向等特點與公網存在一定的差異,故而在實際的應用中,其選擇的網絡結構、設備類型等方面均會存在差異。下文主要探討OTN在電力骨干通信網中的應用方法。
一、OTN的概述
1、OTN的定義。OTN是光送傳網的英文簡稱,指的是以波分復用技術為基礎,借助與類似同步數字序列接近的幀結構,在光層組織網絡的傳送網。該技術融合光域和電域的優點,性能良好[2]。從OTN的體系結構來看,它由光層、電層組成,且這兩層均具有各自的監控、管理能力。
2、OTN的設備類型。OTN跨越了兩個層次,即光和電,故而在應用中,存在不用的方式。具體來講,主要可以分為四類,分別是OTN終端復用設備、OTN電交叉設備、OTN光交叉設備、OTN光電混合交叉設備。
二、電力骨干通信網中OTN的應用方法分析
2.1網絡結構的選擇方法
在選擇網絡結構時,需要從不同的角度來看:(1)業務應用角度,主要通過上下級調度中心節點上下大顆粒業務,通常情況下,廠站節點不上下大顆粒業務;(2)網絡穩定性,調度中心節點具有搬遷的可能,而廠站節點的變化相對較少,組網結構也比較穩定;(3)光纖可靠性角度,調度中心處于城市中心,大多采用地埋通道光纖,調節點較多,故可靠性相對較低,廠站節點大多由高壓輸電線路架設,具有較高的可靠性。根據上述情況,為了確保網絡的可運維性、管理性,可采用“核心+匯聚+接入”模式。對于具有多個核心節點的網絡,要想保障核心層的安全穩定,可通過核心層網絡來承載各核心節點間的大量業務,并且利用自動交換光網絡功能來抵抗多次斷纖。在匯聚層中,主要通過骨干變電站和電廠,構建格型Mesh拓撲結構。在接入層中,匯聚層、核心層采用雙歸屬方式。
2.2設備類型的選擇方法
各種形態的OTN設備均具有各自的優缺點,在選擇 OTN設備類型時,應綜合考慮業務傳統需求、實際組網成本等,可采用“核心+匯聚+接入”的3層組網模式。核心節點層中,選擇的OTN設備為光電混合交叉型。究其原因,主要是因為該節點的大量業務往往需要復雜、無規則的時隙轉接,其中存在波長阻塞的問題,光電混合交叉型OTN設備可有效解決上述問題。在匯聚節點層中,主要是骨干廠站節點,主要負責業務穿越,可采用光交叉型的OTN設備,其調度簡便,且耗能小、占地面積少。在接入節點層中,主要為下級的調度中心,對節點調度、處理均具有較高的要求,網絡規模相對來講比較小,可選用終端復用或電交叉的OTN設備。
2.3網絡保護方式的選擇
在電力骨干通信網中,OTN的網絡保護方面的功能主是基于電層和光層的保護恢復功能[3]。總體來講,網絡保護方式的選擇比較靈活,可結合設備選型、網絡結構等來決定。具體來講,比較常用的有以下幾種。1、光線路保護。采用雙發選收方式,在實現對工作光纖的保護中,主要利用保護光纖的方法,該方式主要適用于相鄰站點間,且存在備用光纜路由的情況,目的在于物理保護主用光纜線路。2、光通道1+1保護。該網絡保護方式是基于單個光波長保護,在光通道層中,可以實施1+1或1+n的保護。在實際的運用中,主要通過OCP單板的作用,將客戶側信號輸到不同的WSDH系統中,然后利用并發選收的方式,保護客戶側信號。該網絡保護方式適用于光纜線路、線路光放大器等均需備份的情況[3]。3、光復用段1+1保護。該網絡保護模式是在光復用段的OTM節點間采用1+1保護。從其適用范圍來看,主要是需保護2個OTM站間的所有波長,但僅對光纜和波分側路備份,并且會增加對光纖資源,需求呈成倍增加狀態。
此外,基于ODUk的子網連接保護屬子網連接保護的應用也較多,目前正在試驗階段的光層ASON保護、OCh Spring保護等。
結束語:綜上所述,作為全新的光傳送網技術,OTN不僅繼承了以往的傳送網絡的優勢,而且還進行拓展,逐漸成為電力通信網升級、改造的一種良好的傳送技術。為了滿足電力通信的高要求,即“多元化、全方位、寬帶化”,在引入OTN技術后,不斷創新,并開展研究,實現業務恢復迅速、寬帶利用率提高等。
參 考 文 獻
[1]孫海蓬,劉潤發,于昉.OTN在電力骨干通信網中的應用策略研究[J].電力系統通信,2012,06:9-14.
[2]康玉海.分析OTN技術在電力通信中的應用[J].電子技術與軟件工程,2014,24:36.