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PTN在电力通信网中的工程应用

分组传输网(Packet Transport Network),简称PTN.它继承了传统传输网的诸多优点,如更好的扩展性、更快捷的操作维护和更安全的保护倒换等功能,除此之外,更是在应对快速发展的电力通信网上,有更加良好的表现.传统的电力通信所存在的不足方面,分组传输网PTN 也能很好的应对,例如在运营管理、网络宽带、业务种类、建设成本等很多方面都有显著的提高,更适应了管理信息的逐渐多元化,向着全IP 方向全速前进.

一、关于PTN 的介绍

PTN 技术是一种统一传输业务,它面向了多种业务连接,支持多种基于分组交换业务的双向点对点连接通道.在SDH的优势基础上,PTN 还融合分组技术为数据业务提供相应的传输服务,在提供10GE、GE、FE 等接口之外,也提供2M和STM-N 接口.通常PTN 技术主要是将传送网尧IP/MPLS和以太网(GE/10GE)等几种技术相结合而形成.

1.1 PTN 技术的特点

(1)关于连接的技术形式.在对于业务中的不同电信业务要求时,PTN 技术能提供更加符合不同业务特性的“柔性”传输管道,类似于对业务进行优先级别的划分,管理宽带通道,识别各种不同的客户种类,高QoS 并进行区分管理.更加灵活的进行数据分析与传输,管理模式更为的丰富;

(2)网络保护平稳快速.对点连接通道的保护切换可以在50ms 内完成,利用环网保护和线性保护等特点,实现传输级别的业务保护和恢复,进行点对点的保护倒换.实现高可靠性的网络,网络拓扑灵活性强,可以快速的扩展业务,得以在网络转型的大趋势下,抢占先机;

(3)端与端之间OAM 的管理能力.不仅继承了之前的能力,并且使OAM 更为的丰富,在满足传统分组设备的要求时,更具有了保护切换、错误检测和通道监控能力的能力,可以使之具备满足电信级的实际应用要求,并且还具备了TCM 的监视特点;

(4)多种功能的集成与一体性.在数据、光层传输和电路等功能中,实现了一体性的特点,具备多业务更快速的交换功能,在未来更加复杂的业务要求中,可以适应并胜任.

1.2 PTN 网络部署策略

在现有的承载网中,多数是承载TDM 语言的业务为主,SDH/MSTP 设备被大量使用,而这些设备对于PTN 而言也具有很好的承载力.对于即将接入的汇聚层PTN 网络来说,充分考虑并运用现有的资源,逐步替换,发展新业务,是最好的战略策略.

1.3 PTN 网络建设思路

不同的时间、技术、业务的不同发展需要,使得在PTN网络建设中有着不同的思路与进展,我们分为三个阶段对PTN 的改造策略进行剖析.

(1)首先初期时候,对于PTN 设备进行独立建网,采用环形组网方式,针对有相应需要的区域建设PTN 汇聚层.

(2)中期时,根据不同的业务需求,采取在重要区域建设PTN 接入层,向普通区域逐渐推进的原则.PTN 接入环和汇聚环采用双节点方式连接,确保了PTN 工作路径与保护路径的部署.

(3)后期时,PTN 技术运用的趋于稳定,各类业务信息实现全面IP 化后,可以再大部分区域进行替换,替换下来的SDH/MSTP 设备可以用于业务相对单一落后的地区.

二、PTN 在电力通信网中的工程应用

2.1 PTN 技术组网方式

PTN 技术在长距离传送中,受收敛时间的影响,并且其侧接口速率只有10Gbit/s,环网的容量有限,并不适合骨干层的业务带宽增长需求.PTN 体现在灵活接入小颗粒业务上,它的定位更适合于汇聚层和接入层.

2.2 业务的规划

关于以太网业务.以太网业务主要借助 E–LINE 以太网专线映射进 PWE3 进行承载,调度自动化、会议电视等相关业务的配置的以太网专线,端到端的隧道传到汇聚层节点端口,再由PWE3 封装还原,保证业务的成功,且此类的业务比例不能过高.

规划业务容量.在业务密集的区域一般而言不超过 8 个接入节点,而在业务稀疏的区域不要超过 16 个节点,以此来保证业务的时延性和时间的传送精度性.

结束语:电力通信网的发展向IP 化、业务多元化的方向发展是必然趋势,IP 一体化使得PTN 技术正好符合电力通信业务的发展需要,使得PTN 技术的应用得越来越广泛.

传统网络除了端口可以为PTN 技术提供相对便捷的接入方式,其他的使用功能已经无法满足日益更新的网络技术,PTN 作为新的传送网技术能很好的适应现有的业务技术要求,并随着业务的发展而日益更新,无论从实用性或可行性上,都比传统方式要更好.

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