OTN骨干传输网架构优化探讨
OTN在电力骨干通信网中的应用策略研究

( UkS r g)动 态 路 由 恢 复 等 , 于 光 层 的 OD pi 、 n 基 保 护 功 能 主要 包 括光 线 路 保 护 、 复用 段 1 1 光 + 保
护、 光通 道 1 1 + 保护 ( pia C a n l rtcin O t l h n e P oet , c o OC 、 于 OC P)基 h的共 享 环 网 保 护 ( C p ig) O hSr n 保 护 方 式 等 。 目前 基 于 电交 叉 的 O H设 备 可 支 T 持 基 于 OD Uk的 S P、 NC 共享 等 保护 方式 , 而基 于
保 护通 道 在 备 用 时 可传 送 低 优 先 级 的业务 , 源 资
利用 率更 高 , 本较 低 。 成
3) 线路保 护 , 用双发 选 收方式 , 过保 护 光 采 通 光 纤 实现 对 工 作 光纤 的保 护 , 用 于相 邻 站 点 间 适
有 备用 光 缆 路 由的情 况 , 供 对 主用 光 缆 线 路 的 提 物理保 护 。
杂、 无规 则 的时 隙转接 , 务 的颗粒 大多 为子 波长 业
级 的 O k颗 粒 , 时 长 距 跨 段 必 须 通 过 电 再 生 DU 同
在 网 络 保 护 方 面 , T 的 保 护 功 能 主 要 包 括 O N
基 于 电层 的保 护恢 复 能力 和基 于光层 的保 护恢 复 功 能 。其 中基于 电层 的保 护 功能 主要 包 括基 于 】
交叉 实现 本级传 输 网 网络结 构 的优化 。 当然在 有
特殊需求时也 可局 部选择波长交叉 功能 。
33 系 统 容 量 .
电层 和 O h光 层调 度 能力 , 层 交叉 , 工 明确 , C 两 分
OTN 技术在电力通信传输网络优化方案分析

OTN 技术在电力通信传输网络优化方案分析发表时间:2020-11-13T09:06:24.404Z 来源:《福光技术》2020年19期作者:戴小川[导读] 主要从 OTN 技术含义入手,阐述了产生的作用,说明了该项技术在电力通信传输网络中的优化方案。
国网四川省电力公司信息通信公司四川成都 610000摘要:在社会经济快速发展的背景下,我国电力通信传输水平和效率有了明显的提升,为了和不同行业需求相符合,就需要引进新型的技术,比如 OTN 技术,借助该项技术有利于优化电力通信传统网络,效果极高。
在本篇文章中。
主要从 OTN 技术含义入手,阐述了产生的作用,说明了该项技术在电力通信传输网络中的优化方案。
关键词:OTN 技术;电力通信传输网络;优化方案伴随着生活水平的提升,人们对于电力信息通信传输速度也提出了极高的要求,以往单一的通讯服务和目前基本要求不相符,用户对于 IP 业务也给予了诸多的需求量,而 OTN 技术的应用将各项难题进行了全面解决,信息传输效率和质量有所提升。
1、OTN 技术的优势在近些年内,通信网络包含的业务有了翻天覆地的改变,电信传输数据业务一直处于快速发展和运行的阶段。
因为用户数量逐渐增加,因此以IP 交换为主的业务形成,此种现象对于厂商网络传输提出了极为严格的要求。
OTN 技术作为电力通信传输期间应用最为普遍的一项技术,发展初期阶段中和 SDH 的思路是相同的,以光网格分层结构为一项重要的起点,处于网络节点接口、物理层和网络抖动性能等方面形成组合形成了OTN 技术。
在后期环节中,OTN 技术体系日益完善,框架越来越具备标准性。
OTN 技术涉及到了两方面,分别是光层和电层完善体系,各项层面的网络都有着十分完善和健全的监督管理体系,该项技术融合了传统电力通信传输网络的优势,达到了地域和地域跨越式传输的目的,从一定程度上防止传统通信传输网络出现保护程度不足和调度水平不高的现象。
在技术不断创新和改进的背景下,OTN 技术优势如下所示:业务运行十分的灵活,为后期维护提供了便利OTN 技术是将多维 ROADM 当成一项重要的支撑,为光层和电层等十分复杂的互联网结构提供良好依据,增强互联网的传输性能,将组网的灵活效果体现出来,为互联网拓展和延伸奠定基础。
OTN技术在全路骨干传输网应用的研究

规 划
1 功能定位 、需求分析及容量估算
11 功 能定位 .
全 路光传 送 网 可 以分 为 骨 干 层 、 中继/ 聚层 汇 及接 入层 3层结 构 。骨干 光传送 网一般承 载着 各铁 路 局到 铁道部 、铁 路局 之 间或跨铁 路局业 务 ;中继
/ 聚层 一般 承载 本 铁 路 局局 内业 务 ,提 供 本局 内 汇 各 站段 问业务 传送 ,及各 站段 至路 局调度 所 的业务
一
系 统保护 ;接 入层一 般为铁 路沿 线各 业务 接人 点提
供 服务 ,业务 通过上 层 中继/ 聚层进 行 汇聚 。 汇
1 2 需 求分析 . 目前 铁路 通信 提供 的业务 包括语 音 、数据 、图
像 等 ,按照业 务 的可靠性 、实 时性 、安 全性 、带 宽 等要求 ,一 般将公 务 电话 及 调度 电话 等 语音 业 务 、 客专运 营调 度信息 系统 中的运 行调 度及 供 电调 度 系 统 、 速铁路 T C 普 D S系统 、 务 系 统 、 安 管 理 系 统 票 公 等直 接在骨 干光传 输 网上承 载 ; 他运 营信 息系 统 、 其 动车 组管理 、 综合 维 修 管 理 、 运服 务 信 息 系统 、 客 办
电信业重组、中国铁通拆分后 ,与铁路通信相 关 的业务 及基 础传输 设施 资产划 转 至铁道 部 ,其 固 话及 宽带 等业 务 留归 中国移动 。 因此 , 目前全路 铁 路 骨干传 输 网络 还 同 时运 行 着 铁 路 业 务 及 公 网业 务 ,这 种方式 对铁 路路 网业务 的 可靠性及 铁路 安全 运 营造 成 了一 定 的隐患 。另外 ,现有骨 干 网传 输设 备投入运营时间较长 ,系统性能降低 , 很多设备已 无 法更 新 。更 重要 的是 ,我 国高 速铁路 网正 在加速 形 成 ,新 的高 速 铁 路 网 的 业 务 需 求 不 断增 加 ,如 G M- 网络 、I S R P数据 通 信 网 、铁 路 综 合 视 频监 控 等 ,对 铁路 通信 骨干 光传送 网的带宽 、大颗 粒业 务 需 求量 急剧 增加 ,进 一步地 提升 了对 网络安 全性 的 要求 。为 了 给铁 路 各 个 业 务 系 统 建 设 一 个 安 全 可 靠 、满 足 不 同颗 粒度需 求 、易于 维护 管理 的高速 骨 干光 传送 网络平 台 ,有必 要对全 路光 传输 网进行 统
OTN技术在电力通信网业务路由优化中的应用

OTN技术在电力通信网业务路由优化中的应用随着电力通信网络的迅速发展和业务规模的不断扩大,如何提高网络的通信效率和优化业务路由成为了电力通信网络建设和运维的重要课题。
在这样的背景下,光传送网(OTN)技术便成为了业界关注的焦点之一,并得到了广泛的应用和推广。
OTN技术是一种高带宽、高密度的光传送网络技术,具有低时延、低损耗、高可靠性等特点,已经成为了电力通信网络中常用的传输方式。
在电力通信网业务路由优化方面,OTN技术的应用也被证明是十分有效的,可以帮助优化路由和提高业务传输效率。
下面我们将详细介绍OTN技术在电力通信网业务路由优化中的应用。
一、OTN技术简介OTN技术是一种将光传送网和数字传送网相结合的新型光传输技术,可以实现多种业务的集成传输和高效路由。
OTN技术在电力通信网络中应用较为广泛,主要表现在以下几个方面:1. 高带宽传输:OTN技术支持多种高速率的传输速率,从2.5G、10G、40G、100G到400G等不同级别的传输速率,能够满足电力通信网络不同业务对带宽的需求。
2. 灵活的网络规划:OTN技术支持灵活的网络规划和资源分配,可以根据业务需求动态调整网络结构和传输路径,提高网络的灵活性和可扩展性。
3. 低时延传输:OTN技术具有低时延、低损耗、高可靠性等特点,能够保障业务的高效传输并提高网络的稳定性。
1. 提高业务传输效率在电力通信网络中,各种业务的传输需要通过不同的传输路径进行,而不同的传输路径对于业务的传输效率会有所影响。
OTN技术可以通过动态路由技术,根据业务的实际需求和网络的拓扑结构,优化业务的传输路径,降低传输时延和提高传输效率。
通过OTN技术的应用,电力通信网络可以实现业务传输的高效优化,从而提高整个网络的通信效率。
2. 实现多业务的集成传输3. 提高网络的灵活性和可扩展性在电力通信网络建设和运维中,网络的灵活性和可扩展性对于网络的高效运行至关重要。
OTN技术通过支持灵活的网络规划和资源分配,可以实现网络结构的动态调整和高效资源的分配,从而提高网络的灵活性和可扩展性。
浅谈OTN技术在铁路传输网中的应用

环球市场/电力工程-160-浅谈OTN 技术在铁路传输网中的应用杨焕芝太原铁路局太原通信段摘要:铁路通信是铁路的大动脉,铁路通信网络为铁路行车安全、运输组织提供了强有力的保障。
随着铁路的飞速发展,通信技术的日新月异,铁路对通信传送网络技术也提出了更高的要求。
近年来,铁路大量引进了OTN 技术,OTN 技术已被各铁路局广泛采用,并逐渐成为铁路骨干层传输所采用的主要技术。
本文主要从OTN 技术优势、网络结构以及组网应用等方面进行分析,探讨OTN 技术在铁路通信传输系统中的应用。
关键词:铁路通信;传输系统;OTN;组网;应用1、 OTN 技术概述1.1 OTN 技术本质及优势OTN 技术是在目前全光组网的一些关键技术(如光缓存、光定时再生、光数字性能监视、波长变换等)不成熟的背景下基于现有光电技术折中提出的传送网组网技术。
OTN 在子网内部进行全光处理而在子网边界进行光电混合处理,但目标依然是全光组网,也可认为现在的OTN 阶段是全光网络的过渡阶段。
按照OTN 技术的网络分层,可分为光通道层、光复用段层和光传送段层三个层面。
另外,为了解决客户信号的数字监视问题,光通道层又分为光通道传送单元(OTUk)和光通道数据单元(ODUk)两个子层,类似于SDH 技术的段层和通道层。
因此,从技术本质上而言,OTN 技术是对已有的SDH 和WDM 的传统优势进行了更为有效的继承和组合,同时扩展了与业务传送需求相适应的组网功能,而从设备类型上来看,OTN 设备相当于SDH 和WDM 设备融合为一种设备,同时拓展了原有设备类型的优势功能。
即OTN 集成了SDH 和WDM 的所有优势,既可以实现WDM 的超容量带宽,也能像SDH 网络一样进行运营管理。
OTN 技术还可以利用灵活多变的组网形式,实现业务的保护和恢复,对业务颗粒的升级和调整带来极大便捷。
1.2 OTN 特征跟传统的SDH 传送网技术相比,OTN 具有以下几个主要特点:①OTN 在处理信号时是根据信号的波长进行处理的,所以使用和调制数字信号传输的效率以及格式都呈现出透明化的态势,直至传送到使用的新的数字业务信号上。
otn结构

otn结构1. 什么是otn结构?otn结构(Optical Transport Network structure)指的是光传输网络结构,也被称为光传送网。
它是一种用于传输大量数据和信息的网络架构,广泛应用于通信领域。
2. otn结构的特点otn结构具有以下几个特点:2.1 高速传输otn结构采用光纤作为传输介质,具有非常高的传输速度。
光纤传输的速度远远超过传统的铜质电缆传输,可以满足大量数据传输的需求。
2.2 高带宽由于光纤的传输带宽大,otn结构可以同时传输多个频道的数据,满足多用户同时进行大流量数据传输的需求。
2.3 高可靠性otn结构采用多光纤的架构,如果其中某根光纤出现故障,系统可以自动切换到其他光纤上,保证数据传输的可靠性。
2.4 灵活性otn结构支持不同类型的数据和协议传输,可以适应不同的应用需求。
同时,otn 结构还支持灵活的网络拓扑结构,可以根据需要进行调整和扩展。
3. otn结构的组成部分otn结构主要由以下几个组成部分构成:3.1 光纤光纤是otn结构的基础,它负责将数据通过光的方式传输。
光纤具有高带宽、低损耗等特点,是实现高速传输的关键。
3.2 光传输设备光传输设备包括光纤放大器、光调制解调器、光开关等,它们负责对光信号进行处理和调节,确保信号的传输质量和稳定性。
3.3 光网络管理系统光网络管理系统是otn结构的核心,它负责对光网络进行监控、管理和维护。
通过光网络管理系统,可以实时监控网络状态、故障排查和恢复等操作。
3.4 光传输协议otn结构采用特定的光传输协议,用于定义数据传输的规则和格式。
常见的光传输协议有SONET/SDH和OTN(ITU-T G.709)等。
4. otn结构的应用otn结构广泛应用于通信领域,主要包括以下几个方面:4.1 国际传输网络由于otn结构具有高速传输和高带宽的特点,它在国际传输网络中起到了重要的作用。
通过otn结构,可以实现全球范围内的数据传输和通信。
基于OTN技术的电力通信传输网络优化

现 在 拟 采 用 兰 吉 尔公 司 的 Z MD表 ( B 3 1版 本 ) 的 新 增 功
能 实现 月 叠加 最 大 需量 的 计 量 ,不 需要 任 何 电 能表 以 外 的 第 三 方设 备 。通 过 直接 把 原 兰 吉 尔 F A G计 算 最 大 需 量 的 算 法功
能增 加 到 兰 吉 尔 Z MD 表 运 算 单 元 中 。 即 可 实现 直接 在 电 能表 与厂 站 终 端 ,可 实现 对 最 大 需 量进 行 远 程 遥 抄 。 兰 吉 尔 Z MD
则 MD> MDn 。
路 线路 供 电 . 需要 对 两 条 线 路 一 个 月 内规 定 时 间段 平 均 功 率
的 需 量进 行 叠加 计 算得 出最 大 值 , 作 为 基 本 电 费 的收 费依 据 。
目前 国 内大 多采 用 兰 吉 尔 F A G 装 置 对 最 大 需 量 进 行 叠 加 计
最 大 需 量 收取 。 一 些耗 电较 高 的 大 工 业 用 户 , 采用 1 1 0 k V双 回
2 基 本 原理
安 装 于双 电 源 回路 的 电 能表 只 能计 量 各 自回路 的 月 最 大 需量 ( MD1 、 MD 2 ) , 而 用 户 的 月 最 大 需量 MD应 3是 - : ' MD < M D1 + MD 2 , 同时, 如 果 MD1 、 MD 2的 较 大者 为 MD n ,
按 如 下 步骤 进 行 网络 的优 化 升 级 :
( 1 ) 将上述 2 1 个O T N 骨干层 、 j 1 2 聚层 节点 建设 并调试 完成 ; 分迁移至 S D H 传 输 B 网上 . 并进 行 调 试 :
( 0 4 ) .
基于兰吉尔电能表实现最大需量叠加功能的研究
OTN技术在通信传输中的应用探讨

OTN技术在通信传输中的应用探讨发布时间:2022-10-11T03:10:54.695Z 来源:《中国建设信息化》2022年10期5月作者:吴向荣[导读] 本文阐述了OTN传输关键技术,并对OTN技术在通信传输中的应用进行了探讨,以供同仁参考。
吴向荣中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司摘要:本文阐述了OTN传输关键技术,并对OTN技术在通信传输中的应用进行了探讨,以供同仁参考。
关键词:OTN;关键技术;通信传输;应用一、前言近年来,随着科学技术手段的在不断发展创新,传统的数据的传送处理技术也已经完全没法满足当前人们获取信息的需要,需要在实践中不断大胆的改革及创新。
OTN传输技术实际上就是一项较新领域的大规模数据的传送处理技术,能够真正实现更大范围的实时数据快速传送,同时也还需要能够有效实现信息传送效率的提升。
为了进一步使得OTN技术产品能够真正发挥到最好的商业使用效果,需要客户将其OTN产品技术方案中包含的各种关键业务内容一一进行更为详细具体的跟踪了解,实现企业OTN产品技术和应用市场的全面规模化发展。
二、OTN体系结构按照OTN技术架构下的光网络的分层结构方式可简单的分为光通道层(OCH)、光复通用光段层(OMS)和光传送通用光段层(OUT)等共3个技术层面。
此外,为了可更好的解决对客户信号传输情况的远程实时及数字远程监视跟踪等复杂问题,光通道层单元中又通常被细分为光通道净荷单元层(OPU)单元、光通道数据单元层(ODUk)单元和光通道数据传送层单元层(OTUk)单元这3大个子层单元层,类似于应用于SDH技术中的字段层单元层和光通道层(如图1所示)。
图1、OTN体系结构三、OTN传输关键技术(1)网络光通路路由状态的实时远程监测分析处理技术。
光传送网接入过程系统中网络的实时光通路路由状态实时的在线监测等技术主要指测得的技术对象必须是在线实时地监测到进入该网络节点环境过程中存在的网络各个节点光通路网络上节点的实际路由状态,主要技术能实现远程监测分析的主要内容有如何准确判断出当前的该节点网络光通路间的网络连通条件良好与否等等技术;即系统是否也已完全根据路由设计所要求的正确地连接进行了对与当前的光通路之间连通的路由系统所进行相应的正确配置及处理等;以及如果现在该光通路间仍然存在没有完全正确的连通,故障点又应该会出现在于哪里等等情况;亦或者说如果是这里的配置与处理的不正确,哪里可能是这里出现的设置产生了什么差错。
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电网信息通信系统架构
电力/电网公司 及调度中心
上级电力/电网公 司及调度中心
超高压/高压 输变电公司
继电保护
调度化自I动
生产管理 III
调度电话
电视会议
输状电态线监路测
电网信息通信业务类型及要求
• 业务类型分类
继电保护、调度自动化、电网运行维护检修、生产管理(非上述三类业务以外的)
• 继电保护类(点对点)
线路继电保护、安全自动装置、暂态事件记录(故障录波等)
• 调度自动化类(点对多点,遥信、遥测、遥控、遥调、遥视)
调度电话、电能量管理系统(EMS)、厂站自动化监控系统(SCADA)、电网调度员仿真培训系统(DTS )、电网在线高级网络计算分析系统(PAS)、广域测量系统(WAMS)、自动发电控制系统(AGC)、 自动电压控制系统(AVC)、雷电监测及定位系统(LLS)、电能量计量系统(TMR)、同步向量测量系 统(PMU)、水情测报系统、事件顺序记录系统(SOE)、事故追忆系统(PDR)、调度运行管理系统( OMS)、调度计划管理系统(OPS)、调度管理信息系统、电力市场运营系统(MOS)、营销需求侧管理 系统(DSM)、可用输电能力分析系统(ATC)、电网实时数据发布系统、生产统计报表
• 电网运行维护检修类(点对多点,遥信、遥测、遥控 、遥视)
变电站状态监测系统(一二次及辅助设备状态监测)、变电站辅助监控系统(视频监控、环境监控及 SF6监测报警、安防安保、火灾监测及报警)、输电线路状态监测系统(电气量监测、非电气量监测、 视频监视、环境监测)
• 生产管理类(点对多点、多点对多点,语音、数据、图像、视频)
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1 电网信息通信业务类型及要求
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。具体的光纤纤芯分配需要符合规划原则,光纤纤芯不足时则采用波分技术共享光纤资源。
• 电网信息通信网架
- 根据电网结构和信息通信网结构特点,可把电网通信网分为接入层、汇聚层、骨干层和核心层 网络构架。
- 按照电网结构,根据具体拓扑结构条件,按照单环网、双环网、多环网及网状网结构进行组网 规划。
- 所有站(节)点均有本地业务上下接入,很多站(节)点担负着业务汇聚成大颗粒或更大颗粒 传输的功能,大量站(节)点担负着经过或转接大颗粒业务的功能而不需要进行业务上下交叉 交换。
安全自动 装置
调度化自II动
生产管理 IV
行政电话
变态电监站测状
变能电辅站控智
同步网
网管
调数度据网
调交度换网
综数合据网
行交政换网
全业务睿智光网 (OTN/IPMPLS/MSTP/XPON)
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1+1 OSNCP
XPDR XPDR
XPDR
CLIENT
OPS
1+1 OMSP
OPS
XPDR
CLIENT
CLIENT CLIENT
XPDR XPDR
1+1 OLP
Client
Linelink XC Linelink
1+1 ODUk SNCP
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上海贝尔股份有限公司介 绍
OTN骨干传输网架构优化探讨
上海贝尔 2013年05月
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目录 1.电网信息通信业务类型及要求 2.电网信息通信架构特点 3.OTN骨干传输网架构优化探讨
2) First failure on Path A
3) Restoration of Path A to Path B
4) Second failure in Path B 5) Restoration of Path B to Path C
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MUX MUX
MUX MUX
MUX MUX
CLIENT
XPDR XPDR
WT波长业务跟踪技术
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WT波长业务跟踪管理
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行政电话、电视电话会议、生产管理系统(PMS)、企业经营管理系统、企业资源计划管理系统(ERP )、资产全寿命管理系统(EAM)、办公自动化系统、公司财务系统、劳动及安全监察系统、财务审计 系统、远程办公及教育培训系统、企业一体化信息平台(EAI)、地理信息系统(GIS)、电网数据库 共享系统、历史数据处理、其它末包括在上述范围的业务
中国CCSA对OTN设备类型的划分
OTM
O
T
N
有 四
电交叉
种
设
备
类
型
光交叉
光电交叉
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可上下可重构多维可调谐无色无向光交叉矩阵
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OTN/WDM控制技术: GMPLS保护恢复结合(PRC)
Path A
Path B
Path C
Photonic switch
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Path reroute by GMPLS control plane
汇聚及接 入节点
PTN
TDM
3 OTN骨干传输网架构优化探讨
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全业务睿智光网架构方案
电域 光域
MSTP/PTN 享用统计复用
/IPMPLS
OTN/ODU
子波长复用
自动设计部署开通维护OAM功能
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自动设计部署开通维护OAM管理
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OTN/WDM控制技术: GMPLS基于源的恢复(SBR)
Path A
Photonic switch
1) Path A
Path reroute by GMPLS control plane
GMRE内置于OXC网元ASON控制平面
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OTN/WDM控制技术: 智能控制平面GMPLS/MRN
GMPLS/MRN 电层 & 光层
IP UNI
将简单的”管道网” 打造成智能的承载网
电网信息通信节点架构
数据采
集处理
装置1
数据采
集处理 装置2
数据采
集处理 装置3
调度自动 化应用1
调度自动 化应Biblioteka 2调度自动 化应用3生产管理 应用1
生产管理 应用2
生产管理 应用3
备调中心
调度运行 管理中心
MSTP PTN
下级调度运行 管理中心
上级调度运行 管理中心
核心节点
骨干及汇
数据
采集
聚节点
装置
• 性能指标特性要求
可靠性(10-6)、安全性( 10-8 )、实时性(10ms)、可辨性(BER/10-8, C/N, S/N)、可控性、可记 录备案、网络全效管理/端到端/业务到业务
QoS 业务优先等级,CBR/VBR,统计复用特性,最小时延, 最小切换/选择保护时间,。。。
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电网信息通信网络架构基础分析
• 电网结构与信息通信网结构
- 电网一次网架结构是通信网结构赖以依托的基础。OPGW(地线复合光缆)/ADSS(自承式光缆) 光缆路由及拓扑结构完全依托输电线路。发电厂、变电站、开关站等是通信网节点上下业务及 中继的基础,调度中心及管理机构是信息通信的核心。
- 新建输电线路工程一般均同时建设OPGW光缆,老输电线塔头无法改造线路一般选择ADSS光缆。 - 变电站多方向输电线路出线是通信网节点多方向通信传输的重要结构特征。同一路径多回输电