李黎 陳燦 陳彥宇
摘 ?要: 電力通信網(wǎng)普遍應(yīng)用OTN網(wǎng)絡(luò),OTN網(wǎng)絡(luò)運行維護對電網(wǎng)安全生產(chǎn)起到重要作用,通過不斷研究、實踐,確立OTN網(wǎng)絡(luò)運行四要素:光功率、色散、光信噪比、非線性效應(yīng),從這四個方面結(jié)合OTN網(wǎng)絡(luò)主要性能參數(shù)指標,對網(wǎng)絡(luò)維護進行深入研究,探索OTN系統(tǒng)多波平坦度維護要點,放大器標稱參數(shù)優(yōu)化,線路調(diào)整對OTN網(wǎng)絡(luò)影響情況。
關(guān)鍵詞: OTN;電力通信網(wǎng);光信噪比;色散;非線性效應(yīng);平坦度
中圖分類號: TN914 ? ?文獻標識碼: A ? ?DOI:10.3969/j.issn.1003-6970.2019.04.024
本文著錄格式:李黎,陳燦,陳彥宇,等. 電力通信網(wǎng)OTN網(wǎng)絡(luò)運行維護研究與實踐[J]. 軟件,2019,40(4):112-115
【Abstract】: The OTN network is widely used in power communication networks. The operation and maintenance of OTN networks plays an important role in the safe production of power grids. Through continuous research and practice, four elements of OTN network operation are established: optical power, dispersion, optical signal-to-noise ratio, and nonlinear effects. Four aspects combine the main performance parameter indicators of OTN network to conduct in-depth research on network maintenance, explore the multi-wave flatness maintenance points of OTN system, optimize the nominal parameters of the amplifier, and influence the line adjustment on the OTN network.
【Key words】: OTN; Power communication network;OSNR; Dispersion; Nonlinear effect; Flatness
0 ?引言
近年來,大容量光傳輸通信[1-3]在電力系統(tǒng)普 遍應(yīng)用,它為電網(wǎng)企業(yè)信息化提供基礎(chǔ),是現(xiàn)代 ? 化企業(yè)探索“大云物移”等前沿技術(shù)的重要保障手段[4-10]。整個電力通信網(wǎng)發(fā)展從無到有,從小到大,從單一的電力線載波通信手段到現(xiàn)在OTN大容量骨干傳輸網(wǎng)絡(luò),電力通信網(wǎng)在電網(wǎng)安全生產(chǎn)運行過程中起到越來越重要的作用。
電力通信網(wǎng)OTN網(wǎng)絡(luò)迅速發(fā)展、規(guī)模擴大也給運維人員帶來了越來越多的壓力。與傳統(tǒng)的SDH網(wǎng)絡(luò)不通,OTN網(wǎng)絡(luò)對光功率、色散等指標要求更高。在實際運維工作中,線路的遷改、網(wǎng)絡(luò)擴容等常見
情況有可能對OTN網(wǎng)絡(luò)造成較大影響,運維人員要不斷計算各段光路性能指標、反復(fù)調(diào)整波道平坦情況,以保證整個網(wǎng)絡(luò)始終處于最優(yōu)狀態(tài)。
本文研究了電力通信網(wǎng)OTN網(wǎng)絡(luò)運行維護要素,從眾多網(wǎng)絡(luò)參數(shù)、指標中提煉出影響網(wǎng)絡(luò)運行的關(guān)鍵技術(shù),結(jié)合實際運維經(jīng)驗,總結(jié)出電力通信網(wǎng)OTN網(wǎng)絡(luò)運維的主要方法。
1 ?OTN網(wǎng)絡(luò)運行要素
OTN即光傳輸網(wǎng)絡(luò),是以波分復(fù)用技術(shù)為基礎(chǔ),電力通信網(wǎng)采用DWDM即密集波分復(fù)用技術(shù)。在OTN網(wǎng)絡(luò)運行過程中,光功率、色散、光信噪比、非線性效應(yīng)是影響網(wǎng)絡(luò)運行的四大要素。
1.1 ?光功率
光功率在OTN系統(tǒng)中是重要參數(shù)指標,影響系統(tǒng)運行的多個方面。光功率用于確定再生段距離,對光功率計算的過程實際上就是配置放大器的過程。發(fā)送端的光功率滿足入纖光功率要求,接收端的光功率滿足接收機工作范圍。在OTN系統(tǒng)中,線路光纖、光模塊以及光器件等引入的功率損耗需要通過光放大器(摻鉺光纖放大器或拉曼放大器)進行功率補償。在網(wǎng)絡(luò)維護時,應(yīng)該計算整個鏈路的光纖損耗,并考慮系統(tǒng)余量(工程沒有特殊要求時考慮3dB余量)的情況下,核查放大器增益,然后再根據(jù)色散補償模塊的配置情況進行適當(dāng)調(diào)整。
1.2 ?色散
由于光纖中所傳信號的不同頻率成分,或信號能量的各種模式成分,在傳輸過程中,因群速度不同互相散開,引起傳輸信號波形失真,脈沖展寬的物理現(xiàn)象稱為色散。OTN系統(tǒng)中,在沒有色散補償?shù)那闆r下,每一個再生中繼段都應(yīng)該小于色散受限距離。如果再生段大于色散受限距離,應(yīng)該進行色散補償。色散受限距離(km)=色散容限(ps/nm)/色散系數(shù)(ps/nm.km),色散容限值取決于激光器(光源),不同速率、不同質(zhì)量的光源有不同的色散容限值;色散系數(shù)取決于光纖。
目前,現(xiàn)網(wǎng)通常采用對應(yīng)G.652(SMF)光纖和G.655(LEAF/TRUEWAVE)光纖的兩種類型DCM模塊。G.652單模光纖(SMF)的典型色散系數(shù)為17ps/nm.km,但是在將OTU色散容限轉(zhuǎn)換為色散受限距離時需取光纖的色散值20ps/nm.km。G.655單模光纖的典型色散系數(shù)為4.5ps/nm.km,但是在將OTU色散容限轉(zhuǎn)換為色散受限距離時需取光纖的色散值6ps/nm.km。
需要說明一點,在采用相干接收技術(shù)的40G/ 100G OTN系統(tǒng)中,無需配置色散補償模塊。相干系統(tǒng)采用相干接收技術(shù),提升CD、PMD及OSNR容限,提升系統(tǒng)傳輸能力,達到與10G網(wǎng)絡(luò)相當(dāng)?shù)膫鬏斝阅?。相干接收技術(shù),利用相同頻率的本振 ? 激光器與接收光信號進行相干,從接收信號中恢 ?復(fù)幅度、相位及偏振狀態(tài)信息。同時,相干系統(tǒng) ? ?利用高速模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換(ADC)和數(shù)字信號處理(DSP)技術(shù),補償線路中的色散和PMD。相對于傳統(tǒng)的非相干接收系統(tǒng),相干系統(tǒng)極大提升了色散容限和PMD容限,可以實現(xiàn)數(shù)千公里無色散補償傳輸,降低光纖線路傳輸延遲,提供大容量低時延傳輸能力。
1.3 ?光信噪比
光信噪比,即OSNR(Optical Signal to Noise Ratio),是衡量OTN系統(tǒng)性能最重要的指標。光信噪比是指傳輸鏈路中的信號光功率與噪聲光功率的比值。即OSNR(dB)=10xlg(P信號(mW)/P噪聲(mW))=P信號(dBm)-P噪聲(dBm)。當(dāng)光信噪比降低到一定程度后將嚴重危害系統(tǒng)的性能值。對于多個級聯(lián)線路光放大器的OTN系統(tǒng),采用光放大器對線路損耗進行功率補償,會引入放大器輻射噪聲,而噪聲的光功率主要來自放大器的自發(fā)輻射噪聲的累積,進而引起光信噪比降低,傳輸性能劣化。
在OTN網(wǎng)絡(luò)中,光信噪比的降低主要是因為各個光放單元會引入ASE噪聲。線路上引入的噪聲在規(guī)劃時可以忽略。在光線路上,信號和噪聲的光功率都會由于光纖的衰減而降低。如圖所示,各個光放引入的噪聲相同,但經(jīng)過第一級光放后信噪比下降最大。
1.4 ?非線性效應(yīng)
非線性效應(yīng)是指強光作用下由于介質(zhì)的非線性極化而產(chǎn)生的效應(yīng),包括光學(xué)諧波,倍頻,受激拉曼散射,雙光子吸收,飽和吸收,自聚焦,自散焦等。從本質(zhì)上講,所有介質(zhì)都是非線性的,只是一般情況下非線性特征很小,難以表現(xiàn)出來。當(dāng)光纖的入纖功率不大時,光纖呈現(xiàn)線性特征,當(dāng)光放大器和高功率激光器在光纖通信系統(tǒng)中使用后,光纖的非線性特征愈來愈顯著。主要原因是在單模光纖內(nèi)的光信號被約束的模場內(nèi),而單模光纖有效面積非常?。ㄈ鏕.652光纖的有效面積大約為80 mm2),因而光功率密度非常高,低損耗又使得高光功率可以維持很長的距離。
2 ?OTN網(wǎng)絡(luò)維護
2.1 ?概述
OTN網(wǎng)絡(luò)維護要綜合考慮上述四要素,不斷優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)性能指標、參數(shù),對于發(fā)現(xiàn)的缺陷、隱患進行及時消缺,防止網(wǎng)絡(luò)帶病運行。這里結(jié)合運維實踐,從多波平坦度、放大器標稱參數(shù)、線路側(cè)調(diào)整對OTN網(wǎng)絡(luò)影響等角度探討OTN網(wǎng)絡(luò)維護。
2.2 ?OTN網(wǎng)絡(luò)多波平坦度維護
OTN網(wǎng)絡(luò)對多波平坦度有很高要求,要調(diào)整各波光功率、光信噪比,使差值在4 dB范圍內(nèi)。
根據(jù)實際維護網(wǎng)絡(luò)情況,如圖2所示系統(tǒng),A、B之間為40波系統(tǒng),開通8波,平均光功率在1.7 dBm,平均OSNR在27.5 dB。其中第5波光功率為1.1 dBm,OSNR為27.4 dB,第4波光功率為1.2 dBm,OSNR為27.5 dB,第6波光功率為1.3 dBm,OSNR為27.7 dB詳見圖3。
調(diào)整第5波光功率至7.3 dBm,第4、6波無法檢測到,如圖4所示。
調(diào)整第5波光功率至3.7,第4、6波可檢測到,光功率降低0.2 dBm,OSNR降低0.3 dB。
根據(jù)以上實際測試情況可見,OTN網(wǎng)絡(luò)40波系統(tǒng)單波光功率增加會對相鄰波道光功率、OSNR產(chǎn)生影響,超過一定門限,將使相鄰波道光功率低至無法檢測,業(yè)務(wù)中斷。接近門限時,相鄰波道光功率受影響降低0.2 dBm,OSNR降低0.3 dB。
目前根據(jù)實際運維經(jīng)驗,將各波差值門限設(shè)置在4 dB,基本可以保證不影響相鄰波道性能指標。
2.3 ?放大器標稱光功率維護
維護光放大板輸入光功率,使光放大板光口的輸入單波平均光功率盡量調(diào)整到光放大板典型單波輸入光功率。并且保證大于和小于這個典型光功率的波數(shù)大致相等。
光放大板輸入端未接入可調(diào)衰減器前,如果輸入單波平均光功率高于典型單波輸入光功率,則在光放大板輸入端需增加可調(diào)衰減器并對其進行調(diào)節(jié),使輸入單波平均光功率達到標準。光放大板輸入端未接入可調(diào)衰減器前,如果輸入單波平均光功率低于典型單波輸入光功率,則不需要增加可調(diào)衰減器。
對于光放大板,通過設(shè)置增益,保證各增益下的單波平均輸出光功率等于單波最大輸出標稱光功率。增益值=單波最大輸出標稱光功率-單波平均輸入光功率。設(shè)置增益后,用光譜分析儀檢測單波平均輸出光功率是否在標稱光功率上下0.5 dBm范圍內(nèi),如果超過這個范圍還需要對設(shè)置的增益值進行微調(diào)。允許偏差±0.5 dBm。
2.4 ?線路調(diào)整情況下OTN網(wǎng)絡(luò)維護
在OTN網(wǎng)絡(luò)運維過程,因線路調(diào)整,例如光纜遷改、站點搬遷、線路迂回等情況,都需要考慮OTN網(wǎng)絡(luò)相關(guān)光路性能指標,對參數(shù)、配套板卡進行調(diào)整,以符合線路改變后的實際需要。我們建議這部分工作在線路調(diào)整設(shè)計階段就要考慮進去,但實際運維過程中,還是有很多工作要在維護過程中發(fā)現(xiàn)解決。
線路調(diào)整后除了要對光放大器標稱光功率進行相應(yīng)調(diào)整、對各波平坦度進行檢驗,還應(yīng)考慮線路帶來的色散變化(非相干系統(tǒng)),這里面要從兩個方面分析,一是線路光纜型號不變,距離增加或減少,這樣色散補償?shù)木嚯x也要隨之調(diào)整;二是線路光纜型號改變,這種情況下色散補償板卡型號也要做相應(yīng)改變。
除了色散變化帶來的影響,還要考慮光纜型號變化對入纖光功率要求,防止產(chǎn)生非線性效應(yīng)。
在線路調(diào)整完成,光路恢復(fù)后,應(yīng)觀察線路板收光情況,并查看糾錯前、糾錯后誤碼。保證糾錯前后無誤碼。
3 ?結(jié)論
本文介紹了OTN網(wǎng)絡(luò)運行維護技術(shù),根據(jù)實際運維經(jīng)驗,研究了OTN網(wǎng)絡(luò)主要影響因素,并對各性能參數(shù)進行詳細分析,總結(jié)出OTN網(wǎng)絡(luò)運維的要點。本文沒有對常見告警處理進行介紹,告警信息因廠家而異,可參考各家產(chǎn)品手冊,但OTN網(wǎng)絡(luò)性能指標、關(guān)鍵參數(shù)是通用的,本文可對OTN網(wǎng)絡(luò)運維工作起到一定指導(dǎo)作用。
參考文獻
張國新, 李昀, 葉春. OTN技術(shù)與組網(wǎng)應(yīng)用[J]. 光通信技術(shù), 2010, 34(04): 15-17.
孫海蓬, 劉潤發(fā), 于昉. OTN在電力骨干通信網(wǎng)中的應(yīng)用策略研究[J]. 電力系統(tǒng)通信, 2012, 33(06): 9-14.
袁磊. SDH傳輸技術(shù)在電力通信網(wǎng)中的應(yīng)用研究[J]. 軟件, 2018, 39(6): 164-166.
蔡根, 張健明, 楊大成. TD-LTE 電力專網(wǎng)230MHz 與1. 8GHz 的研究[J]. 軟件, 2015, 36(12): 83-88.
張書林, 劉軍, 閆龍川, 等. 基于深度學(xué)習(xí)的電力骨干通信網(wǎng)故障診斷研究[J]. 軟件, 2018, 39(3): 194-198.
牟思. 淺談物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)及計算機物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用[J]. 軟件, 2018, 39(6): 189-191.
陳垚佳, 阮盼. 通信局骨干機房大容量高密度熔配分離熔配纖方案討論[J]. 軟件, 2015, 36(8): 132-136.
馬凱航, 高永明, 吳止鍰等. 大數(shù)據(jù)時代數(shù)據(jù)管理技術(shù)研究綜述[J]. 軟件, 2015, 36(10): 46-49.
周廣, 閆丹鳳, 許光可等. 大數(shù)據(jù)在輸變電設(shè)備狀態(tài)評估中的研究[J]. 軟件, 2016, 37(01): 09-13.
王昕, 趙楠, 何傲, 等. 基于大數(shù)據(jù)的通海某用戶用電異常情況分析與研究[J]. 軟件, 2018, 39(4): 151-163.