沈雨生,荀思超,劉曉玥,徐興永,施成杰
(國網江蘇鹽城供電公司,江蘇 鹽城 224100)
隨著電力通信技術的發展,電力通信網的信息傳輸質量和組網技術構造得到了更多關注。為滿足電力通信網發展需求,更好地提升電力通信網的信息傳輸質量,需要整合光傳送網(Optical Transport Network,OTN)組網技術內容,打造更加完整的電力通信多元化運行傳輸通道,滿足通信行業轉型升級的具體需求。基于該背景,文章研究了OTN 組網技術在電力通信網領域中的融合應用。
OTN 組網技術應用過程中,借助波分復用技術,能夠實現光層信息的實時傳輸處理,構建完整的信息傳輸控制平臺,保證信息在安全穩定的環境下傳遞和交互。傳統通信模式中,主要借助同步數字體系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)模式和波分復用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)模式建立寬顆粒調度體系和多級串聯監控體系,滿足基礎應用的信息傳輸需求。將OTN 組網技術與傳統技術相結合,實現了波長業務處理的升級,保證不同信息在波長光網絡允許的范圍均能實現實時交互,為進一步落實信息數據保護工作搭建了良好的技術平臺[1]。
OTN 組網技術的主要組成部分包括光層和電層。基于層級結構的特點,OTN組網技術具有兼容性特征。同時,OTN 組網技術具有操作便捷、安裝方便、應用結構合理明確等特點,結合相關技術要求能夠搭建綜合管理模式,更加有效地完成可重構光分插復用器(Reconfigurable Optical Add Drop Multiplexer,ROADM)光層規范控制管理工作,從而提升通信質量。
為更好地推進OTN 組網技術的應用進程,需要以科學的擴容標準為基礎,建立相應的融合管理機制,滿足網絡傳輸控制的具體需求,并建構大容量和多層次的管理模型,維護電力通信網絡運營管理的科學性。
將OTN 組網技術應用在光網保護領域,能夠提高電力通信工作管理質量水平,構建可控的應用系統,確保相應工作內容順利落實。目前,對于標準化光網保護模式而言,應用OTN 組網技術能夠維持其保護機制和恢復機制的運行效果,打造系統化的操作單元,整合資源的同時提高電力通信傳輸質量水平[2]。
保護機制主要是對電力通信網展開相應的協同管理和控制保護工作,在維持信息傳輸質量的基礎上,動態管理和控制通信網的波長參數、發送端情況、接收端情況等,形成橋接形態的管理控制體系。如果保護對象存在信息堵塞問題,那么能利用OTN 組網技術提供適配的處理方案,提高調制控制的精準性,從而為科學傳輸信息提供保障。
恢復機制主要是利用OTN 組網技術建立相應的數據信息管理模型,搭配Mesh 系統,實現恢復處理功能,提高電力通信網保護運行的基本水平。
通信技術全面發展的時代背景下,要想更好地發揮OTN 組網技術優勢,需要整合具體的作業環境,構建完整的作業模型,確保OTN 組網技術設計處理的規范性。文章以OTN 組網技術在電力5G 通信網融合應用為例,討論相關運行體系。
2.2.1 電力5G 通信網前傳模式中應用OTN 組網技術
光纖直驅處理和無源波處理是電力5G 通信網基本的組成模式。將OTN 組網技術應用于相應環節,能夠構建更加合理的通信傳輸結構。
光纖直驅處理主要是基于基站完成承載控制,配合直纖實現點對點信息傳輸處理,使用OTN 組網技術建立相匹配的組網運行平臺。但是,該處理方式需要較多的光纖資源,成本較高[3]。
無源波處理是利用站型特點配置相應設備,借助OTN 組網技術打造一點對多點的應用控制平臺。它不僅能夠優化光纖效果,還能降低項目成本。目前,對小型OTN 組網技術承載前傳模式的研究不斷拓展,只要搭載相應速率的寬帶,就能建設數據信息實時性通信交互模式,提高資源利用率,同時節約投資成本。設計方案如表1 所示。

表1 設計方案
應用OTN 組網技術的過程中,需要依據基礎要求和獨立部署的標準,在滿足5G 互聯互通要求的基礎上,更好地維護電力通信系統的兼容效果[4]。
2.2.2 電力5G 通信網中傳模式中應用OTN 組網技術
為完成電力5G 通信網基礎信息的交互管理,一般在傳輸體系建立的同時,打造環形網絡運行框架,保證信息傳遞的合理性,優化寬帶的控制效果,并縮短時延,充分提高光通道保護機制的綜合水平。將OTN 組網技術應用在電力5G 通信網時,需要建立交叉處理模式,匹配不同的系統和容量模塊,發揮組網處理的優勢,同時強化彈性光傳送網(Elastic-Optical Transport Network,E-OTN)組網應用體系的控制效果,為系統靈活運行提供保障。
2.2.3 電力5G 通信網回傳模式中應用OTN 組網技術
電力5G 通信網在運行中需要完成大流量數據信息的傳輸處理。要想維護傳輸的科學性和規范性,需要構建標準化的應用模式。借助OTN 組網技術能夠搭建完整的回傳網絡承載體系,維護應用控制效果,從而更好地保障通信質量。
將OTN 組網技術應用于電力5G 通信網回傳模式具有如下優點。
第一,OTN 組網技術的應用支持電力5G 通信網打造高速信息連接模式,配合寬帶資源庫,構建合理的數據平臺,從而保障數據交互管理的及時性和科學性。同時,寬帶資源能夠為E-OTN 組網技術的擴展提供支持,實現多元承載的控制目標[5]。
第二,OTN 組網技術的應用能夠有效提高時延控制水平,采用擴大應用容量的方式,順利落實流量聚合處理等工作,滿足靈活性轉發應用需求。
第三,電力網絡建設體系內,OTN 組網技術支持分層處理工作,能夠維護電力通信網運行管理的基本效果,配合環形處理模式,實現匯聚層成環寬帶資源的優質匹配。同時,它能夠保證光波分差復用設備的處理工作順利展開,為OTN 點對點集光纖配線單元(Oracle Database Unloader,ODU)通路的應用交互提供支持。
第四,基于智能控制的運行要求,借助OTN 組網技術能夠進一步改善系統動態保護效果,保證網絡的穩定,同時減少信號資源損耗造成的負面影響。
第五,OTN 組網技術應用在電力5G 通信網絡中,配合差異化部署方案,能夠打造合理的控制模式,落實配置接入和匯聚等工作。同時,OTN 組網技術搭建分組式設備接入方案,能夠提高邊緣節點的應用管理效率。此外,應用OTN 組網技術能夠優化設備部署效果,確保多點信息交互的質量[6]。
在電力5G 通信網中,應用OTN 組網技術能夠構建更加穩定的業務承載傳輸處理模式。結合相應的技術手段,它能夠優化電力5G 通信網的承載能力,并維護信息傳輸管理的及時性和可靠性,降低信息資源受限造成的影響,更加適用于5G 通信,提高電力通信管理控制工作的效率。
隨著科學技術的進步,電力通信網融合應用OTN 組網技術的內容將更加多元。因此,需要搭建更加完整的運行模式,確保相應技術要點逐步落實,維護通信處理控制環節的科學性,保證電力通信控制管理效果達到預期效果。
將OTN 組網技術應用于電力通信專用網,能夠滿足大顆粒電路調度的具體需求,提升調度處理工作的靈活性和動態性,同時節約光纖資源,實現數據中心集群化管理,為電力通信網運行效益的全面優化提供保障[7]。具體優點如下。
第一,結合電力通信專用網規劃設計的具體要求,將OTN 組網技術聯動大數據中心形成完整的信息匯總控制模型,保證專用網信息數據傳輸的及時性和規范性。它配合數據中心構建大規模集群化部署體系,形成更加完整的調度模型,為網絡管理和通信傳輸控制精準化落實提供保障。
第二,借助OTN 組網技術研究模塊,依據城域網接入層運行標準,形成多部門協同控制體系,保證電力通信交互控制工作順利開展,從而發揮資源和算力調控優勢,保證信息傳輸質量。即使在用戶量增多的情況下,利用組網協同處理機制也能有效保證場景內信息傳輸管理工作的有序開展。同時,利用OTN組網技術能夠建立更加合理的數據中心集群體系,維護業務保護工作質量,并保證接入層寬帶資源控制效果更加合理。
第三,對于電力通信網融合管理工作而言,OTN組網技術能夠支持信息業務交叉處理和疏導處理,依據信息交互集群化發展要求,構建相應的算力協同控制體系。不僅能夠達到專用網業務處理標準,還能打造更加可靠的數據中心集群化應用模型,提升電力通信綜合質量。
為更好地發揮OTN 組網技術的應用價值,需要更加關注網絡配置資源,構建完整的光監控信道模型,實現資源優化整合目標,保證電力通信管理控制的整體效果。一方面,基于OTN 組網技術應用要求建立光監控通道,結合具體要求實現網管系統綜合應用效能的升級處理。同時,為進一步避免光放單位對光監控信道造成影響,需要在設計組網時整合獨立模塊,維持無故障環境中運行控制的科學性[8]。另一方面,結合以太網承載的具體標準和要求,不僅需要符合OTN 組網技術運行標準,而且需要配合網元建立遠程管理體系,維護統一管理的規范性。
文章分析OTN 組網技術在電力通信網領域中的融合應用。OTN 組網技術在電力通信網中具有重要的研究價值,需要結合電力通信具體標準構建可控化管理模式,維持管理體系的規范性,滿足5G 移動通信環境下的運行管理要求,構建更加穩定安全的通信結構,促進電力通信可持續健康發展。