李悅
【摘要】 在科學技術的快速發展中,傳統的電力通信技術已經難以適應當前時代發展要求。OTN技術的出現,給電力通信帶來了新的氣象,其具備優良的性能,能夠保證大顆粒寬帶的復用,大大提升了電力通信傳輸的安全性,并解決了當前電力通信系統中的網絡架構等方面問題,是電力通信網升級改造的最佳選擇。本文就OTN技術在電力通信中的應用進行了研究分析。
【關鍵詞】 OTN技術 電力通信 應用
一、OTN技術概述
OTN技術也就是光傳送網。這一技術基于波分復用技術,實現子網內部的全光處理,突破了傳統電域與光域,并充分融合了這兩方的優勢,采用光電混合處理,為不同的業務提供適配接入,真正引領傳統網進入了多波長光網絡階段,大大增強了電力通信系統的安全性、維護管理能力等。目前,OTN技術在我國電力通信領域也已經得到了廣泛的關注。
二、OTN技術在電力通信中的應用優勢
首先,OTN技術能夠實現不同信號的封裝、傳輸。基于ITU-TG.709的OTN幀結構,能夠實現ATM、以太網等不同種類信號的映射,并能夠完成同步數字系列等客戶信號的封裝及傳輸。但是在這一功能在不同速率的以太網方面,會存在一定的差異性,針對以太網兼容性,在sup43等標準中,對10GE業務傳輸方面進行了適當的補充。并且在EPON、100GE高速以太網等相應的OTN幀結構標準化映射方式,也進行了提前的預留。
其次,OTN技術能夠增強電力通信安全性。針對原有SDHVC-12/VC-4調度帶寬等所提供的大容量傳送帶寬情況,利用OTN幀結構等對組網進行優化,并引入前向糾錯技術,從而增強組網能力,加大光層傳輸距離,使電層及光層業務的安全性的以提升。
再者,OTN技術能夠實現顆粒的復用、配置等。OTN中,電層及光層的貸款顆粒分別為光通路數據單元以及波長,與SDH中的顆粒相比,這種顆粒具有更加顯著的復用、配置、交叉等性能,能夠有效提升高帶寬數據用戶的信息傳輸速率。
最后,OTN技術具有顯著的開銷及維護管理能力。OTN繼承了同步數字系列的性能,再加上OTN幀結構的作用,使其數字監視能力大大增強。
同時,這一技術在運用過程中,能夠在OTN組網時,提供不同分段等全方面的監視功能。
三、OTN技術在電力通信中的具體應用
3.1 OTN網絡架構
根據當前電力通信網運行的實際情況,結合OT你設備的成本、傳輸需求等,可以運用接入層、核心層、匯聚層所構成的三層組網結構。其中,接入層由35kV、110kV變電站構成,核心層中包含500kV變電站和公司大樓,匯聚層則是220kV變電站等。
由于目前核心層中存在點交叉設備容量過小、信號傳輸中波長阻塞等問題,因而,應在這一層級中采用光電混合交叉型設備,以緩解、消除這些問題。而接入層的數據規模及調度需求較小,OTN接口功能完全可以滿足當前各種業務的需求,可以采用電交叉OTH設備等。匯聚層的的傳輸網業務至進行顆粒穿越。切光層面上,波長顆粒的傳輸更為穩定、簡便,因而,這一層級可以運用光交叉型設備。
在實際運用中,通過顆粒處理、電路調度后,傳輸的數據會從接入層、匯聚層進入電光混合交叉設備,并在核心層實現封裝、疏導、管理。
核心層在完成骨干線路的大業務顆粒交叉調度后,會將其分組業務映射到ODUk,以實現交叉,再由匯聚層和接入層提供OTN線路接口,實現對SDH業務的傳送承載。在這一業務從ODUk解映射后,設備會重新將其作為小顆粒業務進行電路調度,并實現點到點的控制傳輸,從而達到優化網絡配置等目的。
3.2保護方式應用
OTN技術結合了波分系統等的特點,能夠采用大顆粒調度手段等,實現映射、封裝、復用等管理維護功能。在進行電層和光層保護過程中,主要可以采用ODUk子網保護、光線路保護、光通道1+1保護、ODUkSPRing保護、光復用段1+1保護等。其中,ODUkSPRing保護主要是利用各種ODUk通道,實現不同分布式業務的保護,適用于環網結構,具有低成本、高效率的優勢。
四、結論
在光纖通信技術的持續發展過程中,電力通信網的升級已經成為了當今時代的必然發展要求。OTN技術作為全新的光傳送網技術,具有多方面的優勢,在電力通信網升級改造中,應積極引入這一技術,提升資源利用率及電路調度的便利性,從而實現寬帶化、安全性的電力通信,為人們提供更好的服務。
參 考 文 獻
[1]蔣康明,唐良瑞,曾瑛.電力通信網絡組網分析[M].中國電力出版社,2014,04.
[2]饒威,丁堅勇,陶文偉.分組傳送網技術在智能電網電力通信中的應用[J].廣東電力,2011,07(07)
[3]鐘成.電力通信SDH/MSTP網絡向PTN網絡演進的策略研究[J].電力信息與通信技術,2013,12(12)
[4]李煒,王妙心,滕玲.基于OTN+PTN的光傳輸網絡同步系統研究[J].光通信研究,2013,04(04)
[5]王鵬.OTN組網和安全技術及其在南京移動網絡中應用的研究[D].南京郵電大學,2012.