电力通信光传输网络的优化改造
电信行业光传输网络优化及运维方案

电信行业光传输网络优化及运维方案第1章引言 (3)1.1 背景与意义 (3)1.2 目标与范围 (3)第2章光传输网络现状分析 (4)2.1 网络结构概述 (4)2.2 网络功能指标 (4)2.3 现有问题与挑战 (5)第3章光传输网络优化策略 (5)3.1 网络规划与设计优化 (5)3.1.1 网络拓扑优化 (5)3.1.2 网络容量规划 (5)3.1.3 节点设置优化 (5)3.2 传输设备功能优化 (6)3.2.1 设备选型与配置 (6)3.2.2 EDFA放大器优化 (6)3.2.3 色散补偿优化 (6)3.3 波长分配与调度优化 (6)3.3.1 波长分配策略 (6)3.3.2 波长路由策略 (6)3.3.3 波长调度算法 (6)3.3.4 波长转换策略 (6)第4章网络设备运维管理 (6)4.1 设备配置与监控 (6)4.1.1 设备配置 (6)4.1.2 设备监控 (7)4.2 故障处理与预防 (7)4.2.1 故障处理 (7)4.2.2 故障预防 (7)4.3 维护保养与升级 (7)4.3.1 维护保养 (7)4.3.2 升级改造 (7)第五章光缆线路优化 (8)5.1 光缆选型与敷设 (8)5.1.1 光缆类型选择 (8)5.1.2 光缆敷设 (8)5.2 光缆损耗补偿与监控 (8)5.2.1 光缆损耗补偿 (8)5.2.2 光缆监控 (8)5.3 光缆故障处理与预防 (9)5.3.1 光缆故障处理 (9)5.3.2 光缆故障预防 (9)第6章网络功能监测与评估 (9)6.1 功能监测指标与方法 (9)6.1.1 监测指标 (9)6.1.2 监测方法 (10)6.2 功能评估模型与算法 (10)6.2.1 评估模型 (10)6.2.2 评估算法 (10)6.3 功能优化策略 (10)第7章网络安全与防护 (10)7.1 网络安全风险分析 (10)7.1.1 物理安全风险 (11)7.1.2 网络层安全风险 (11)7.1.3 数据链路层安全风险 (11)7.1.4 应用层安全风险 (11)7.2 安全防护策略与措施 (11)7.2.1 物理安全防护 (11)7.2.2 网络层安全防护 (11)7.2.3 数据链路层安全防护 (11)7.2.4 应用层安全防护 (12)7.3 网络恢复与抗攻击能力 (12)7.3.1 网络恢复 (12)7.3.2 抗攻击能力 (12)第8章优化与运维协同工作流程 (12)8.1 工作流程设计原则 (12)8.1.1 统一领导、分级管理 (12)8.1.2 整体优化、局部协同 (12)8.1.3 预防为主、防治结合 (12)8.1.4 持续改进、追求卓越 (12)8.2 协同作业流程构建 (13)8.2.1 优化与运维团队协同 (13)8.2.2 工作流程协同 (13)8.2.3 资源协同 (13)8.3 优化与运维效果评估 (13)8.3.1 评估指标体系 (13)8.3.2 评估方法 (13)8.3.3 评估结果应用 (13)第9章案例分析与实施效果 (14)9.1 典型案例分析 (14)9.1.1 案例背景 (14)9.1.2 优化方案 (14)9.1.3 案例实施 (14)9.2 实施效果评估与总结 (14)9.2.1 传输容量提升 (14)9.2.2 网络功能优化 (14)9.2.3 运维效率提高 (15)9.2.4 业务连续性保障 (15)第10章未来发展趋势与展望 (15)10.1 技术发展趋势 (15)10.1.1 光传输技术进步 (15)10.1.2 软件定义网络(SDN)在光传输领域的应用 (15)10.1.3 网络切片技术在光传输网络的应用 (15)10.2 运维管理创新 (15)10.2.1 智能运维系统 (15)10.2.2 运维协同管理 (15)10.2.3 安全运维 (16)10.3 行业应用拓展 (16)10.3.1 5G与光传输网络的融合 (16)10.3.2 数据中心互联(DCI) (16)10.3.3 物联网与光传输网络的融合 (16)第1章引言1.1 背景与意义信息技术的飞速发展,电信行业在我国经济和社会发展中扮演着举足轻重的角色。
电力通信中SDH技术应用与网络优化思考

电力通信中SDH技术应用与网络优化思考摘要:SDH技术不但可以应用于光纤领域,在微波和卫星领域也能够发挥其自身优势,成为一种通用传输技术。
SDH技术的应用能够实现网络的有效管理、运行过程的实时监测、不同厂商设备的有效互通以及后期的维护管理工作等,在极大程度上避免了资源浪费,减少系统运行成本,提高了电力通信网络的工作效率和安全性,对电力通信行业的长远发展有重要意义。
基于此,文章深入研究SDH技术的网络优化策略,希望能够为通信网络建设提供参考。
关键词:电力通信;SDH技术;网络优化1电力通信中SDH技术应用的特点SDH光传输系统又叫做同步数字传输系统。
“SDH”是美国的通信技术研究所提出的同步光网络,规范了数字信号的帧结构、复用方式、传输速率等级以及接口码型等特征。
SDH光传输系统的传输通道为光纤信道,借助光纤传媒介质实现多节点的同步传输,同时,该系统无论是在节点接口,还是在指针定位调整上都发展得相对完善,均能够实现标准化,且该系统在管理模式上也相对完善,能够实现统一的网络管理。
SDH光传输系统工作较为稳定,能够保障网络的稳定传输,能够可靠地运行。
SDH光传输系统主要具有如下特点:第一,SDH系数采用帧结构,具有统一的传输标准,对系统具有较强的兼容性,能够对信号传输进行控制,保障传输过程的稳定性。
第二,具有较强的同步性,能够对净负荷进行控制,使支路信号能够完整传递,实现信号的同步传输,提高网络传输的效率。
第三,采用分叉复用的形式,能够降低信号传输的开销,使网络管理更加数字化,提高网管功能的全面性。
第四,网络拓扑结构齐全,能够灵活对网络进行管理,使网络能够稳定运用,提高网络的安全性。
第五,接口具有较强的开放性,能够实现网络控制的横向兼容,降低数据传输的误码率,保障光传输系统的运行状态。
第六,具有良好的交换性能,可以对功能块进行组合,使系统的功能更加多样化,进而提高系统的网络服务能力。
2电力通信中SDH技术应用存在的问题SDH技术应用过程中具有稳定性相对较高的优势,主要是因为在SDH的信号STM-N帧内进行了相对较多用于OAM功能的开销字节的加入,PDH信号所占用的频带相较于SDH信号所占用的频带较窄,因此在具体的应用过程中其频带的利用率相对较低。
茂名地区电力通信光传输网络优化

茂名地区电力通信光传输网络优化研究摘要: sdh光纤通信是实现电力业务传输的有效方式。
近年来网络节点不断扩充,业务量不断上升,原有组网方式已不能满足需求。
文章分析了茂名地区sdh光纤通信网络现状及存在的问题,提出了优化方案,并建立了评估模型对网络优化效果进行评估。
评估结果显示,经过本文的网络优化使网络的结构和性能有所提高,对茂名地区电力通信“十二五”期间的的建设有重要的指导意义,同时也可供其他网络优化参考借鉴。
关键词:电力通信;光纤通信;sdh;优化中图分类号: tn915.853文献标识码:a 。
文章编号:abstract: the sdh fiber communication is to realize the effective way transmission power business. in recent years, the network node expand, portfolio is rising, the original network mode can’t meet the demand. this paper analyzes the sdh fiber communication network in maoming status and existing problems, and the optimization schemes is put forward, and set up the evaluation model of network optimization effect is evaluated. evaluation results showed that, after this network optimization of the network structure and performance improved, maoming area of electric power communication “1025”during the construction of have important significance, but also for other networkoptimization for reference.key words: electric power communication; optical fiber communication; sdh; optimization引言随着茂名地区生产力的发展,电网规模不断扩大,电力通信网络规模也逐步扩大,同时,在电网安全生产的要求下,电网的安全运行对通信网络的可靠性提出了更高的要求。
探讨电力通信光传输网络优化的运用

另外 . 光 传 输 网络 可 以和 电 力导 体 组 成 复 合 的 光 缆 , 有利于 电
力 通 信 系统 的 运 行
2 . 1 . 2 通信 容 量大
的宽带, 倘 若 没 有 监 控 手 段 的话 , I P传 送 量 还 远 远 不 够 , 适 应
不 了 电 力通 信 网络发 展 的 需要 ;② 电力 通 信 组 网 方 式 交 叉颗
快 发展 , 尤 其 是 光传 输 网络 的 运 用 , 大 大提 高 了 电 力通 信 的 质
量, 电力 通 信 正 逐 步从 模 拟 通 信 转 变 为数 字 通 信 。 光传 输 网络 是 指 以 光 波作 为载 体 ,并 把 光 导 纤 维作 为传 输 媒 介 的 一 种 传 输 网络 , 其 中, 光波可以是可见光 , 或 者 是 紫外 线 、 红外线 等。
据 等 业 务 所 以等 到 I P业 务 出现 并 成 为 通 信 网主 要 的 业 务 时. S D H 这种 组 网方 式 的不 足 就 显 示 出 来 . 主 要 有 以下 几 点 :
( 1 ) 环 网 电路 主 要 容 量 在 2 0 0 M 以上 , 而到 变 电所 仅 有 2 M
大 .且 频 带要 宽 .在 光 源 调 制 方 式 以及 调 制 特 性 上 更 具 有 优
势 再 加 之 采 用 了 密集 波 分 的 复 用技 术 , 使 光 纤 传 输 的容 量 更
③ 现在的 S D H 设 备 已经 不 能 完全 支持 组播 业 务 . 满足 不 了将
来 的视 频业 务 . 也 缺 乏 层 次地 址 结 构 . 网络 扩展 单一 p l
料 主要 是 通 过 石 英制 成 , 且 绝 缘 性 很好 的材 料 . 抗腐蚀的能力
电力通信光传输网络优化改造的实现对策

REGION INFO 数字地方电力通信网对电力系统具有重要影响,电力通信涉及多项业务,包括数据网、承载保护以及调度电话等等,与人们的生活以及工作密切相关,所以加强电力通信技术水平的提升是相关工作者研究的重要问题。
目前在电信网络中,对光传输网络运用广泛,并取得良好的应用效果,这主要是因为光传输网络损耗低、网络容量大,但是仍然存在一些问题,不利于电力通信的发展,对此还应加强对电力通信光传输网络优化改造,进而促进我国电力系统的不断发展。
一、电力通信光传输网络的技术特点(一)抗干扰能力强。
电力通信光传输网络的材料主要运用的是光纤,它具有良好的传输效率、抗腐蚀性能,而且可以有效抵抗外界的干扰,包括人为电磁的干扰、雷电的干扰以及电离层的干扰等等,在电力通信工程中,运用光传输网络,可以与电力导体充分结合,共同形成符合光缆,以此保证电力通信系统稳定运行。
(二)通信容量大。
光传输网络中运用的光纤介质还具有频带宽以及宽带大的特点,不仅具有良好的调制特性,还包括良好光源调制方式[1]。
同时在光传输网络中,通过对密集波分复用技术的运用,有效提高光纤的传输容量以及传输速率。
(三)保密性能。
在电力通信中,对保密性提出了较高的要求,与传统电波传输相比,光传输网络能够限制光信号,而且能够将被泄漏射线残绕,可以有效防止信息的泄漏,同时还可以消除干扰,提高通信质量。
二、电力通信光传输网络应用存在的问题(一)配置问题。
在电力通信中,运用光传输网络,需要配置先进的硬件,才能保证电力通信安全稳定的运行,但是目前在电力通信光传输网络配置还比较陈旧,导致电力通信光传输网络运行较为低下,而且安全性以及可靠性无法得到保障。
(二)网络问题。
网络环境对电力通信光传输的稳定性具有一定的影响,但是目前我国一些通信网络建设覆盖不够全面,造成网络的不稳定性,甚至是通信中断,无法保证电力通信光传输运用效果。
(三)光缆问题。
在电力通信光传输运行过程中,还应进行光纤网络的构建,但是目前市场中的一些光纤产品质量不高,在外部环境长期影响下,光纤就会受到腐蚀,导致通信光传输不能稳定运行。
电力通信SDH光传输网网络优化

电力通信 SDH 光传输网网络优化发布时间:2021-10-08T06:50:55.832Z 来源:《当代电力文化》2021年16期作者:宋莹玮[导读] 通过运用通信网络的方式来发展电力,是目前我国电力发展中应用的方法宋莹玮国网吉林省电力有限公司长春供电公司电力调度控制中心吉林 130051摘要:通过运用通信网络的方式来发展电力,是目前我国电力发展中应用的方法。
因此,作为一种基础设施而言,电力通信网络成为了智能电网、电力物联网的主要组成部分,对于国家电网的各类业务有着安全保障的作用,能够确保电力通信业务得以高效和安全的运行。
目前的电力通信设备往往是采用SDH光传输的方式开展的,其通过网络敷设,将电力业务实现全面覆盖,这样的网络优化体系的特点是可靠性强。
在SDH光传输网的作用下,电力通信可以将目前网络格局不合理、带宽分布不均匀、资源过度浪费,以及网管软硬件老旧等情况加以改善,尤其是改变光缆资源不均衡的情况。
鉴于此,本篇研究如何实现网络模式的优化,改善电力通信网的安全性,得到电信网通信可靠性提升的目标。
关键词:SDH;网络优化;电力通信 0前言当数据网络建成之后,城市中的信息就可以实现共享,这样的网络化生活已经覆盖到县乡镇,许多地区都在通过通信网来实现大宽带、大容量和大数据的共享,便捷了人们的生活状态。
电力通信网本身是我国智能电网的重要组成部分,目前该网络受到了广大民众的信赖,已经覆盖了35KV以上的多种变电站,其他生产场所也实现了普及。
从宏观角度来说,网络对接业务包括了多项内容,例如自动化的调度、信息的稳定性和安全性、保护继电措施等,相关业务的开展需要监控技术的支持,比如通过综合数据网、行政语音、视频监控等信息管理办法来运营,此时,就可以实现网络稳定性和安全性的提高。
1、网络现状电力通信网络在实现运行管理的时候,需要分级处理,比如将通信网络分为一级、二级、三级不等的通信网络。
网络业务大致可分为两大类,详细是主网和配电网。
浅析电力通信光纤传输网络的评估及优化

式中, 1 D 设备的传 输 时延, t为SH 跟设备及传输等 级有关 ,
其 D 自愈环利用多路由的 典型值 为0 2 S t 为终端设备时延, . m ; 2 典型值 为06 S n . m ; 为光 术的网络拓扑有线 型和环型网络 。 中s H 可提高 网络 的生存能力, 而且降低倒 换备用路 区间数; 3 t为中继 复用器时延, 典型值为00 m : 为真空中的 网络拓扑方式, .9 s c D 自愈环 按结构可分为通 道保护环和复 用段保 护 光速 (×15 k /) L 3 0 m s , 为传输距 离 (m , l k ) n为光纤芯区折射 由的成 本。S H 环两大类 , 其中通 道保护环是以通道为基础 , 倒换 与否按离开 率, 典型值 为14 , 是光信号在光 纤中的传 输 时延 约49 s .8 于 .u / 通常利用通 道A S I 信号 k , 考虑 整个系统中再生器和 复用器的少量时延, 个光缆 环的每个通 道信号质 量的优劣来决定 , m再 整 来决定是否应进行倒 换; 复用段保护环是 以复用段 为基础, 倒 系统 所产 生的时延可 以按5 s k 估算 。 u / m 当专用光纤保 护通道 对节点之 间的复用段信号质量的优 劣来决定, 当复 的两站之间距离为10 m 光 纤路径 时延大致 为05 s 专用 换与否按每 l 0 k 时, .m , 整个节点间的复用段信号都转向保 护通道 。 光纤保护通 道能够满足传 输性能要求 。 当复用光纤保护通道的 用段 出现 问题 时, 是指对某一子网连接预 先安排专门的 两站之 间距 离为1 0 k , 区间数 为1 时, 0 0 m 光 4 传输 时延大致为 还有子 网连接保护 方式, 故障时专用保 护通道取代子 网担当在 整个 网络 中的 7 s 复用光纤 保护通 道也 能够 满足传 输性 能要 求。 于安稳 保护通道 , m, 对 一般 采用11 +工作方式 。 子网连接保护 由用户 自行定 系统 的通 道时延, 其计算 同复用光 纤保护通 道时延, 能满足传 传 输任务, 特点是交叉连接在 前、 路径终 输性能的要求。 对于远动专线 的通道时延, 当通 道之间距 离为1 义网络连接 中需要保 护的对 象 ,
基于OTN技术的电力通信传输网络优化策略

一、引言人们对网络通信的期待越来越高,主要体现在传输质量和传输速率上。
电力通信系统建设和优化受到越来越多的关注,各种信息应用系统得到普及应用,提高了电力通信传输网络的稳定性、可靠性和实时性。
这些技术对电力通信的带宽要求较高,如果仅仅采用传统的优化技术,无法满足现代电力发展的需求[1]。
OTN技术的出现使电力通信传输网络得到优化。
为了保障该技术的应用方案满足不同行业的需求,工作人员需要全面掌握该技术的内涵、优势和具体的优化策略。
二、OTN技术的概念与内涵(一)概念OTN(Optical Transport Network),译为光传送网,是一种基于光分插复用设备(FIROADM)的多路网络。
1999年获得通过的第一个OTN技术标准G.872,至今已经经过了20多年的发展,标准化已经完善,技术也成熟。
OTN技术融合了传统电力通信网络的优点,合理地应用OTN技术能够满足不同业务需求。
例如,光层基于OTN 网络和G709规范标准实现信号传输和长波交叉调度,能够实现不同端层的交叉调度,相较于电交叉具有更强的调度能力。
另外,OTN技术能够实现更灵活的组网,如果能采取相应的措施处理长距离传输的局限性,还能进一步优化网络结构,增大传输距离[2]。
(二)内涵本文尝试从光层的OCh(光信道层)、OMS(光复用段层)和OTS(光传输断层)三个层次来阐述OTN 技术的内涵。
1.OCh层OCh的主要功能是实现业务信号的透明光有效传输。
为了满足不同业务接入目的,需要考虑到电力通信传输网络的传输速率。
OCh层包括3个电子层域能够实时监测和保护电力通信网络,分别是OPU(光信道净荷单元)、ODU(光信道数据单元)、OTU(光信道传输单元)。
2.OMS层OMS层主要实现的功能是供应网络连接区域,不同业务对应不同类型的波长信号。
基于OTN技术,能够设定OMS层次,保证电力通信传输网络传输不同类型的波长信号的完整性,同时也能够提升网络整体的传输能力。
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电力通信光传输网络的优化改造
摘要:随着我国科技水平的发展,电力通信光传输网络也得到了较多的应用。
而在实际应用当中,也还是存在着一定的问题,需要及时做好处理。
在本文中,将就电力通信光传输网络的优化改造进行一定的研究。
关键词:电力通信;光传输网络;优化改造;
1 引言
在科技的发展过程中,电力通信光传输得到了较多的应用。
为了能够对电力通信光传输的通讯质量进行保证,则需要积极做好技术水平的提升,以此为我国电力行业的发展提供服务。
针对现有网络运行中存在的问题,需要积极做好优化处理,使其在实际应用中发挥出更好的效果。
2 电力通信光传输网络应用情况
2.1 电力通信光传输网络应用问题
在现今电力传输网络应用中,其存在的问题有:第一,设备配置参数。
为了更好的对光传输网络应用要求进行满足,对其应用效率水平进行发挥,硬件建设非常重要。
对于电力通信传输网络来说,其是以最原始配置环境为基础进行的,而在现今电力网络积极发展的情况下,使得原有硬件配置也已经不能够满足要求,进而对网络传输可靠性产生了影响;第二,网络问题。
对于电力通信传输网络来说,其为网络为基础,网络稳定性的好坏,将直接对光传输稳定性产生影响的同时重点通信效果,并因此产生难以估量的损失。
而在实际网络应用中,通信网络在建设效果方面也存在着一定的不足,未接通率还存在较大的比例。
在该种情况下,就更需要做好网络作用的发挥,而要想对该目标进行实现,则需要积极提升系统使用效率,进而实现资源的优化处理。
就目前来说,网络通信为光纤组成,电力通信传输情况离不开光纤,光纤的质量将直接关系到通信效果。
而在现有光纤应用以及维护上,也存在着较多的问题,并对信息传输产生了不利影响;第三,光缆问题。
光缆问题也是对光传输网络具有重要影响的问题类型,光纤网络是在原有电力网络基础上建设的,且在建设当中具有一定的滞后性。
就现有光纤产品而言,受到生产材料方面的影响,在应用一定时间之后则很容易产生腐蚀情况,并因此对光纤运行稳定性以及寿命产生影响。
在目前我国网络建设中,电力通信主要以两条或者以上的光缆建设的,并以此使不同光纤能够较好的实现同路由的链接。
而在电力网络系统中,电缆的应用方式同其相同。
而在实际企业应用中,也没有对其作用进行充分的发挥,光缆在使用效率方面存在较低的情况。
该种情况的存在,不仅对于其余光缆来说是一种浪费,且对电力网络的可持续发展也具有不利的影响,需要在未来工作当中重点处理。
2.2 网络优化必要性
在现今通信系统建设当中,对光传输网络进行应用具有较大的优势,并引起所具有的较快运行速度、高稳定性以及大传输速度而被较为广泛的应用在了电力以及通信行业当中。
根据其自身特点,在实际应用当中,很容易受到自然等方面条件的影响,并因部分问题的存在对通信质量以及稳定性产生影响。
针对这部分问题,则需要积极通过技术层面方式的应用实现光传输网络网络的优化,更好的对电力通信需求进行满足。
对于该内容来说,不仅对电力系统的可持续发展具有重要的支持作用,且能够在提升现有电力通信水平的基础上更好的对应用效果进行发挥。
而在目前对电力通信系统进行建设时,不仅需要保证电力系统能够对可持续发展的要求进行满足,且需要积极提升电力系统服务质量,即在对电力系统提供有效支持的基础上对电力行业的发展需求进行满足,是未来工作开展的重点与规划方向。
3 电力通信光传输优化
3.1 优化原则
在对电力系统网络进行优化的过程中,需要保证对使用特性进行良好的满足。
对于通信光传输这项工作来说,其对电力通信网络相关信息具有着积极的传输以及承载的作用,其容量大小将直接对传输能产生影响,且同系统应用的安全性具有示范密切的关系。
在实际工作当中,需要在保证网络通信质量具有良好安全水平的基础上做好通信网络结构的优化,通过
网格形以及环形网络结构的应用,则能够使网络结构在对信息进行传输时具有更为灵活以及
可靠的特征,并在降低光传输在环网依赖程度的基础上对智能光网技术进行应用。
同时,在
优化工作开展中,也需要对现有存在的业务以及安全工作进行全面而科学的分析,将网络落
线做好优化处理。
此外,也需要对现有网络容量以及未来发展所需的容量进行积极的优化以
及分析,在保证能够对市场化需求进行满足的基础上做好传输网络的优化处理。
3.2 网络电路优化
在电力通信网络建设当中,需要保证其能够对不同的条件进行满足,其中,电路的建设
可以说是非常重要的一项内容,将直接影响到电力传输内容以及效果。
在现今我国网络通信
技术积极发展的情况下,需要通过传输网络的科学建设对光传输的有效进行提供保障。
在近
年来信息量逐渐增加的情况下,在电力通信网络优化中主要是对电路设备端口的优化,以此
是光传输网络同网络端口的对接。
通过这部分优化工作的开展,则能够在对电路应用效率进
行提升的基础上为电力光传输提供更好的保证,并使其能够获得更高的使用性能。
3.3 传输通道优化
在电力光传输网络优化中,传输网络通道的优化也十分关键,在电力系统光传输以及传
输速度都具有十分重要的应用。
在现今电力系统网络不断发展的情况下,光传输容量也不断
增加,并因此使传输通道具有了更为重要的挑战,可以说,信息传递的科学与否将直接对电
力通信业务的发展产生影响。
在该项工作优化中,主要从网络的高低阶通道开始进行优化,
并通过手动优化以及连接保护方式的应用实现子网的保护。
通过高低阶通道优化工作的开展,则能够使低阶通道能够较好的实现向高阶通道的转化,并通过智能网络管理软件的应用进一
步提升系统运行能力。
3.4 网络传输媒介优化
在电力通信光传输网络优化工作中,也需要做好传输媒介的分析,以此更好的保证信息
传输的稳定性。
在网络媒介优化工作中,还需要做好网络信息可靠性以及稳定性的保障。
通
过网络传输的优化,则能够在不对传输设备进行整合的基础上更好的满足信息传递需求,以
此使地区网络同主干线、支干线以及支线网络等进行良好的整合。
3.5 传输媒介层优化
在传输媒介层的优化工作中,其开始需要将独立光传输设备实现到至支线网以及地区的
调整,把主干网通过支线网调整优化成环网,再根据网元的增加把网络调整为独立的2层网络。
而在优化传输没阶层网络的同时,也需要同步开展网络保护、网管以及同步工作,以此
在实现同步优化的基础上实现网络优化效率的提升。
4 结束语
随着我国社会的发展,经济水平的提升,城市对电力也需要了更高的要求。
在该种环境下,做好电力通信光传输网络的优化已经成为了一种必然发展趋势。
作为电网可靠、安全的
重要保证,光传输技术也在此过程中受到了更多人们的重视,需要做好其优化处理。
在上文中,我们对电力通信光传输网络的优化改造进行了一定的研究,在未来工作当中,需要能够
把握重点,通过科学网络优化措施的应用实现电力通信可靠性的提升。
参考文献
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作者简介
陈聪,汉族,男,1980.12.11,吉林,工程硕士,高级工程师,国网吉林省电力有限公司,
专业:光通信或者通信建设管理。