曲娜+歷維
【摘要】 進入21世紀以來,科學技術得到了快速發展,生產通信技術在通信光纜和光環網技術的實踐應用中也取得了較大提升。本文著重對生產通信中通信光纜與光環網技術的實踐應用進行分析,期望能夠對生產通信技術行業提升技術水平產生一定的積極意義。
【關鍵字】 生產通信 通信光纜 光環網技術
隨著我國社會的信息化程度越來越深,我國的電網規模與電網容量處于逐年提升的狀態,各行各業都對生產通信技術的發展提出了更高的要求。在這樣的背景下,對生產通信網絡的技術要求水平日益嚴格、容量需求日漸旺盛,進而促進了有關學者對生產通信中通信光纜與光環網技術進行進一步的研究以滿足不斷增加的市場需求。在當今電力系統的運行中,通信光纜與光環網技術大大提升了其運行的穩定程度與傳輸信息的安全程度,因此被廣泛應用于影視傳輸、防洪防汛工程、信息安全處理、音頻傳輸、遠程會議等等各個方面,不僅促進了我國電力系統運行的智能化與效率化,而且還是我國生產通信得以快速發展的基礎與前提。因此,加大對生產通信中通信光纜和光環網技術的實踐研究已經刻不容緩。
一、生產通信中通信光纜的實踐應用分析
通信光纜,顧名思義就是通信光纖線纜,由若干根(芯)光纖(一般從幾芯到幾千芯)構成的纜心和外護層所組成,與其他部分一起共同組成了現代光纖通信系統,被廣泛地應用于電信、電力、廣播等各部門的信號傳輸上。目前我國使用較多的通信光纜主要有兩種,一種是普通的光纜,另一種為特種光纜。其中,普通光纜不僅由于其結構為絕緣體構造,能夠適應各種溫度的劇烈變化而保證自身伸縮率處于正常變化范圍,而且還能夠保證其在電纜內部光纖張力的理論值為0,所以,普通光纜在已經建設竣工的電路與電壓值為66KV、220KV級別的輸電線路上得以高頻率的使用。而特種光纜則充分利用電力系統高壓輸電線路、鐵塔等特有資源,通常情況下與電力網架結構搭配起來共同施工建設,與普通光纜相比,具有良好的經濟性、建設的靈活性、維護的方便性和安全性高等特點,被廣泛運用在電壓值為200KV、500KV的等級線路上。
由于特種光纜是安裝在不同電壓等級的各種電力桿塔上,相對于普通光纜,對其電氣特性、機械特性和光纖特性均有特殊的要求,因此,在對特種光纜進行安裝時,首要工作就是利用相關工具對光纜的外部保護層以及內部保護措施做一個徹底的整理,在此基礎上將加強芯或者方綸進行固定處理,使其緊付于連接盒內部。然后就是分離與分纖束管,值得注意的是,在進行分離步驟之前,需要用酒精等消毒設備將光線進行仔細擦拭,確保其清潔度。
二、生產通信中光環網技術的實踐應用分析
在我國的某項水利設施建設過程中,通過設置七個通信站點,成功實踐了對SDH、ASON以及10G技術的管設備網絡[1]。通過對此項水利設施建成工程中早就建設完工的光纜網絡的運用,可將十個站點進行組合連接,形成兩個相互聯系的光環網絡,通過2.5G的光纖速率進而保證各個接口能夠有效、準確的聯系起來。
至于對此項水利設施建成工程進行系統同步時鐘的處理,相關解決措施是首先設置兩套同步時鐘,值得注意的是,這兩套時鐘之間應有主時鐘與副時鐘,再通過本地時間與衛星進行時間同步處理,進而使得各項設備都能夠得到同步信號,那么網管系統的同步信號問題就得以順利解決。在網管系統部分通過對傳輸網絡的實時監控與管理,促進了該系統得正常運行。具體到此次工程項目上來說,同生產通信中光環網的系統采用的是一加一的熱備份方法進而對兩臺服務器實現有效管理,除此之外,在主備服務器的選擇上都是通過同城部署進而對中心樓層進行處理。還相應的增加了兩臺本地維護終端與一套遠程維護終端,設置在單位建筑樓層與監管中心樓層之間,通過采取專線設置的模式對所要傳輸的信息安全、準時的輸送到網管系統[2]。與此同時,在微波系統的部分,主要通過采用原有的微波頻率與通信站點,結合其他類似水利設施建設工程的微波系統建設成果和本項工程的微波天線水平高度的準確計算數值在實踐的基礎上對通信系統中心與微波鐵塔等其他系統的現有資源的微波天線方向、高度等相關數值進行精確處理,進而達到維護微波通信的目的[3]。
三、結論
綜上所述,要想提升當前社會的生產通信行業的技術水平,需要對通信光纜與光環網技術在實踐運用的過程中不斷進行技術總結與經驗積累,最大程度的保證電力設施的使用過程中的安全性與穩定性。
作為社會生產中的基礎部門,通信設施的正常運轉不僅關系到社會經濟秩序的良好運行,而且對于突發狀況發生后確保信息能夠得到及時有效的傳輸對于社會穩定與秩序恢復也起著至關重要的作用。因此,需要我們加大對生產通信中通信光纜與光環網技術的關注程度,不斷促進其發展,是其發展速度能夠最大程度的跟上當代社會科學技術與經濟水平的發展步伐。
參 考 文 獻
[1]曹子悅. 秦港通信光纜及光環網技術在生產通信中的應用[J]. 城市建設理論研究:電子版, 2012(15).
[2]曹正. 通信光纜及光環網技術在生產通信中的應用[J]. 科學家, 2016, 4(7):49-50.
[3]翟助群, 趙晶. 光環網環路性能檢測技術研究[J]. 艦船電子工程, 2014(6):142-143.