光纤通信专网与公网融合技术分析
王鑫
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王鑫,. 光纤通信专网与公网融合技术分析[J]. 光电子进展,20229. DOI:10.12721/ccn.2022.160350.
摘要: 信息化时代的来临给各个行业都带来了巨大冲击,人们的生活和工作方式也较以往发生了很大改变,就通信领域而言,其与公网的融合对产业结构调整产生了积极作用,大大提高了电力通信专网的运行使用效率和质量。以下本文针对光纤通信专网与公网融合过程中的核心技术进行了简要分析阐述,以期为相关行业工作人员提供些许参考。
关键词: 光纤通信专网;公网;融合技术
DOI:10.12721/ccn.2022.160350
基金资助:

当前人类已经进入信息大爆炸时代,随着网络技术以及通信技术的不断发展,人们的线上交流沟通关系越来越紧密。其中光钎通信技术因为具较强的抗干扰性、传播速度快且承载量大等优势,所以应用范围相对广泛。光纤通信专网是专门服务于一些特定部门和业的网络系统,公网则是针对公共用户开放的网络系统。将两者融合可以有效扩大通信网络覆盖率,对促进通信行业进步具有积极意义。

1网络融合概述

电信网与电力通信专网的网络融合可以参考三网融合机制,三网融合是将以,语音通话为主的传统电信网、广播电视网以及互联网进行资源整合划一,摆脱过,去语音通话、数据传输和广播电视收看等多项服务需要建设三张网络的局面,实,现在统一的单张网络平台上为用户提供服务。三网融合示意图如图1所示。专,网与公网的融合应以日后“四网融合”、四线合一为整体目标,且可以实现与电信,网的互联互通,无论对于减少网络通信基础设施的重复建设,还是推进产业升级,革命和减少终端客户的开销,都具有重大作用。

2.png图1   三网融合示意图

2IP网络技术

2.1MPLS技术

MPLS技术是在传统IPv4技术基础上衍生而来的,该技术可以进行通信数据快速分组交换以及路由器计算,属于现代IP新技术中的骨干网络技术。该技术具有较高的数据转发作用,能够进行数据分类发送处理,这在很大程度上丰富了通信数据信息流管理模式。MPLS技术的应用,实现了IP地址的简化处理,且对固定长度的数据标记还具有标记租用,IP连通效果更加优质。从接口形式上来看,MPLS技术采用的是资源预留协议(RSVP)以及异步传输模式(ATM)等路由和交换协议的接口,能够同时提升多种不同类型的网络使用功能,比如网络可扩展性、网络速度以及流量工程等。另外,MPLS技术的应用也能够为下一代IP网络服务请求和宽管理问题提供更好的解决条件,现在很多通信专网骨干网络采用的都是MPLS技术。

2.2 IPv6技术

现阶我国IP技术中IPv4技术的使用率相对是比较高的,但是由于其采用的是32位地址,网络地址资源比较有限,所以容量也具有一定局限性。随着网络用户的增加,IP地址资源消耗量越来越大,剩余地址数量已经不能有效满足当前网络设备接入需求,这在很大程度上制约了我国互联网行业的发展。而IPv6地址就可以有效弥补其缺陷,容量可以达到IPv4地址的8×1028倍,这在巨大的信息化数据空间需求下,已然成为不可或缺的技术应用方法。与IPv4技术相比,IPv6技术不仅地址空间更大,而且路由表也比较小,能够有效节约资源,其在组播能力是、可扩展性以及安全性等方面也都明显由于传统IP技术。但是以当前我国通信技术和网络技术水平,IPv6技术的引入还需要经历一个长期过渡阶段,过渡过程中应合理控制地址规划方,并采用恰当的网络协议,这样才能保证技术安全性。

3光传送网技术

3.1分组传送网技术

随着通信技术水平的提高,该领域市场竞争形势也日益激烈,传送网业务能力高低,是决定通信技术应用水平的重要因素。现代通信系统传送网主要从时分复用(TDM)转变为IP化的业务,业务量的激增对传送网提出了更高的要求。当前传送网基于SDH的多业务传送平台(MSTP)技术所构建,具有大容量、高可靠性、易于维护管理等优点,然而面对新的业务提供方式、分组化的业务和比例不断增加的数据业务,还存在着带宽利用率低、扩展性差、成本高、配置复杂等缺点。MSTP是以SDH技术为基础的多业务传送平台,指基于SDH平台的同时实现TDM、以太网等业务的处理,是一种面向连接的提供统一网管的管道传输网技术。MSTP具有良好的承载、调度能力,为可变带宽业务提供透明传送通道,实现了以太网数据分组类业务的可靠、快捷、透明传输,但在统计复用方面效率较低,存在一定局限性,难以满足规模更大、更复杂的数据业务的分组传送需求。所以MSTP技术暂时无法适用于宽带IP业务为主的网络融合时代的需求,目前主要应用于以电路交换业务为主、分组交换业务为辅的领域。

3.2光传送网技术

随着通信中数据业务的容量和颗粒的极速扩大,尤其是核心网带宽被迅速发展的数据业务所拉动,上层的IP业务对传送网提出了更多的需求,要求网络可以提供足够大的管道,同时也要求底层的传送平台可以实现更灵活、智能。WDM网络可以实现超大容量传输,但是具有组网和业务调度不够灵活、故障定位困难等问题;SDH网络虽然可以实现灵活调度,而且具有大f量、高可靠性、易于维护管理等优点,但由于偏小的交叉颗粒,无法满足传送颗粒业务需求。如何承载高效灵活承载IP化业务是非常重要的问题,OTN传输技术便应运而生,是以传统SDH技术和波分复用技术为基础,具有智能光交换功能,适用于大颗粒业务的接入调度,同时可以提升波分网络组网能力、设备的可维护性以及子波长业务调度能力是下一代骨干传送网主要方向。OTN技术涵盖了光层和电层两层网络,继承了,SDH和WDM的双重优势,具有多种关键技术特征。

4结束语

经过以上分析阐述不难发现,光纤通信专网与公网融合技术具有非常广阔发展空间,尤其是在通信技术以及网络技都日新月异的当前时期,光纤通信专网与公网融合技术已经成为必然趋势。但是这两者的融合对于技术专业性要求加高,相关行业工作人员应当对此形成全面而正确的认识,积极学习相关先进技术理论知识。

参考文献

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[2] 王冰洁. 枣庄市电力无线专网规模测算与组网模式设计[D]. 山东大学, 2017.

[3] 杨昊. 配电网通信技术综合比较分析[J]. 电力大数据, 2018, 21((06)):87-91.