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摘要:随着光传输技术的逐步发展,作为代替现有技术中原始通信的方式,逐步进入人们的视野。虽然也采用技术来改善电力传输网的传输业务,但是这些文献都是对技术进行简单的描述,对电力通信网络的设计大都局限于传统技术的架构设计。基于此,对电力通信系统中SDH光传输技术的应用进行研究,以供参考。
关键词:SDH;光传输技术;通信网络
引言
在时代飞速发展的大环境下,人们对通信的要求已经不局限于电话、电视等单一服务了,于是出现了类似于电脑、智能手机、音视频等需要网络的多媒体软件。通信网络的出现满足了人们对图像、音视频等信息的接收观看,但是网络延时成为现在通信的难题。SDH光传输技术是SychroousDigtalHiarchy的简称,具有将线路通过改接、交叉,以及输送的能力,是一种较为可靠且先进的通信技术,得到了人们较为广泛的应用。而现如今的通信网络缺口较大,网络实时性较差,稳定性也是较难解决的问题,因此,将SDH光传输技术运用到通信网络中,对现今的通信网络来说是一种优化方法。基于SDH光传输技术优化的通信网络,需要建立数据在线采集模块,将通信数据通过网络在线上采集的模式,提高采集效率,完成通信网络的一次优化;融合SDH光传输技术后,设计出一个通信网络终端,此终端需要实现视频下载速度快、网络延时次数少或是延时速度较低,甚至是可以作为小型计算机处理通信数据的特点,突破CPU功能的制约,将复杂数据简单化,进而优化通信网络核心性能。
1建立信息在线采集模块
目前,通信网络信息采集有两种方式,其一是网络应用较为广泛的逐跳式采集方式,这种采集方式是以独立的形式存在,采集每个单独的通信信息,彼此互不干扰,是较为单一的采集模式,在采集过程中,无法得到其他信息,费时又费力,属于高成本,低成效的采集方式。其二是显式采集方式,没有独立式采集的能力,只能根据设置采集,较为固化,不能解决突发状况,极容易发生网络拥堵的情况,使采集到的信息不准确。所以,建立信息在线采集模块很有必要。建立信息在线采集模块的作用在于,提高通信网络的通信速度。所以就要突破传统采集信息的方式,不局限于独立采集与固化采集,结合两者的优点,比如独立采集的信息准确性,固化采集信息的真实性。要建立并联或串联的采集线路,使采集信息之间保持相互联系的状态,并且保证通讯网络采集信息过程中躲避可能发生网络拥堵情况的线路,可以从整个通信网络出发,实现网路流量控制功能。在线采集模块也需要拥有优化通信效率的能力,在接收到信息的同时,根据采集到的信息,将通信拥堵路段标注出来,避免或转移通信路段,以最快的速度与通信的另一边相连。建立信息在线采集模块,就是结合通信网络的通信业务,对不同的网络流量作出划分,网层模块、中层模块,以及汇层模块分别在不同运行流量下,接入30kV的网层接收器,并通过F接口与100kV的中层接收器相连,中层接收器通过G接口汇入到220kV的汇层接收器中,根据不同的通信形式,设计出不同的采集流量。
2光传输技术时常发生的问题
2.1光信号发射机
光纤通信系统在信息传输过程中出现缺失、掉包、乱码等现象属于光传输设备出现失真的现象导致信号的缺失。在电光转化输送阶段中常常会因为温度等其他不定因素影响到传输质量,在供电电压出现一定的变化时光电输出也会随之产生变化,无论再怎么做接收端都是有着失真的现象存在。
2.2SDH资源占用情况分析
随着传输网络规模的不断壮大和优化调整,机房的机架、机位资源,站点间的纤芯、管道资源变得弥足珍贵,老旧设备的拆除将释放出大量的基础资源。设备退网也减小了运维人员的维护压力。
3故障问题发生原由分析
3.1注意维修时的方法
设备再出现故障需要维修时候必须要小心翼翼的进行着每一步的修理,若稍不注意出现损坏的情况则会影响到整个信息通信的运作。如更换插件插盘时候以为插盘插件都是容易损坏的物件,稍不注意导致插件插盘的损坏导致信息的流失将会是一个很大的损失。
3.2管孔资源
在SDH网络退网、纤芯资源被释放后,如该段管道光缆仅承载SDH业务,或通过少量调整将整段光缆释放后,因SDH网络平面建设年代较早,光缆多采用8芯、12芯,占用孔管道资源,单位管孔纤芯密度较低。所以可通过剪缆+抽缆的方式,将该管孔资源释放,同时也为5G接入等业务场景敷设较大芯数光缆,储备了宝贵的管孔资源。
3.3电力通信系统业务分析
电力系统运行过程中主要依靠电力通信进行数据传输,电力通信业务主要包括电力生产控制业务和企业信息化相关业务两大类。以某省电力通信骨干网发展规划为例,省级骨干通信网流量包括省公司到其直调厂站、省公司到其直属单位、省公司到各个地市公司的业务流量,以及地市公司到直属单位、地市公司到直属变电站、地市公司到直调电厂、地市公司到县公司以及县公司之间的业务流量等。
3.4优化通信网络核心性能
在网络核心性能优化设计中,对抗毁性与时延性的优化至关重要。在优化通信网络的核心性能方面,通信延迟是通信网络核心性能差的关键因素之一,考虑到网络抗毁性和时延的要求,尽可能平衡通信网速,如果通信网络中,两个通信点之间的通信设备过多,通信网速也会相对降低。特别是当信息通过比较拥堵的网络路径时,通信时间增加,通信质量变差。通信网络中的延迟被消除,提高的不仅是通信网络的时延性,也是通信网络的核心性能。为了保证核心性能的优化,需要对通信网络资源进行控制,同时需要通信两端的发送端与接收端相互配合,以预测通信网络路径的隐患,保证核心性能的应用畅通。
3.5集团客户业务承载方式
集团专线业务有其特殊性,包含了一些电力、银行金融等行业,此类业务基于PTN传送的技术承载,在网络轻载的情况下,带宽时延指标与SDH接近。但在网络流量大,业务包长不固定的情况下,对业务进行分类排队、优先级调度等就会带来额外的转发时延,因此对于业务可靠性要求高、带宽小的用户,PTN的优势不及SDH,对于一般的数据专线业务,PTN承载在带宽、资源利用率等方面有明显优势。
3.6纤芯资源
纤芯资源是实现网络优化与网络架构改善的重要资源,释放前的SDH网络纤芯所属光缆建设年份较早,在网时间较长,承载业务量较多,所以该段落的纤芯使用率较高,SDH退网后可释放单位段落光缆的2~6芯,纤芯使用率有16.7%~25.0%的下降,同时也减少了因段落需要而新增光缆的建设规模。
结束语
在如今的新时代进程中,光纤通信技术得到了很好地发挥,正在渐渐地趋于成熟阶段,已经很好地融入我们的日常生活中,给人们带来了多样化的通信方式。光纤通信系统中光传输技术,给我们的日常生活带来了很多便利,但其中也存在着相应的问题难点,如后期阶段的维护等。接下来将对光纤通信系统中光传输技术存在的问题进行分析探讨。
参考文献
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