优化传输网络提高通信的可靠性

发表时间:2021/6/28   来源:《基层建设》2021年第6期   作者:邓颉
[导读] 摘要:文中通过介绍通信传输网络发展现状,提出了通信传输网络的优化思路,分析当前传输网络通信问题,提出传输网络常规优化以及复杂传输网络优化重点,以及提高通信网络可靠性的管控措施,以供参考。
        中铁二十四局集团上海电务电化有限公司  上海市  200071
        摘要:文中通过介绍通信传输网络发展现状,提出了通信传输网络的优化思路,分析当前传输网络通信问题,提出传输网络常规优化以及复杂传输网络优化重点,以及提高通信网络可靠性的管控措施,以供参考。
        关键词:传输网络;通信可靠性;优化方式
        前言:
        目前,传输网络通信中依然存在资源浪费严重、通信效率不高、复杂网络环境下通信效率低等问题。为切实提升传输网络通信可靠性,需不断优化传输网络,结合传输网络通信期间的各类问题,制定出更加切实可行的传输网络通信优化方案,确保传输网络的通信可靠性与预期设计目标相符。
        1、传输网络通信可靠性研究现状
        传输网络远动通道可靠性模型在传输网络具体运行期间通过采用贝叶斯网络模式,可以有效分析传输网络通信可靠性,并对传输网络通信水平进行细致评估。根据不同行业传输网络运行期间的运维可靠性、实时可靠性、战略可靠性等,制定出了专项可行的网络运维管控机制。
        同时,在研究传输网络通信可靠性过程中,还采用了可靠性框架分析方式。通过将该分析方法应用到通信解析过程中,能够将传输网络中的网络单元与光纤作为独立模块,通过这些模块相互串联与并联形式,对传输网络通信可靠性进行系统评估[1]。但经实际调查发现,可靠性框架分析方式实际运行期间还存在较多弊端,如缺乏完整的可靠性评价标准,没有充分考虑到通信系统的多态性,导致传输网络通信系统存在的各类问题无法得到及时改进。
        2、影响传输网络通信可靠性的各类因素
        2.1传输网络光纤影响因素
        光纤是传输网络中重要组成部分,光纤质量水平可直接影响到传输网络通信期间的稳定性。在光纤通信过程中,经常会因各类光纤设备故障问题,对传输网络通信质量造成严重不利影响。尤其是轨道交通的传输网络,随着技术的集成化越来越高,光缆使用规模越来越大,如若使用了纤芯质量较差,或者同一中继段采用了不同批次材料的光缆以及光缆配盘不当,将导致光纤模场直径失配、芯径失配、同心度不良、光纤介质折射率不同等,将影响光纤接头损耗,而多模光纤数值孔径差别和单模光纤模场直径的偏差对接续影响最大,其偏差可大大增加光纤接续损耗,双向测试时接头损耗单个方向呈现较大的正/负值(其值在±0.25~±0.4dB之间,相当于增加了一公里多的光纤衰耗)。
        2.2传输网络频率影响因素
        在传输网络无线通信中,信号传输频率可直接影响到通信设施运行期间的可靠性[3]。由于通信无线网络所在位置不同,网络内部站台较多,频率与频率之间产生互调短波,使通信网络堵塞,频点之间受到的干扰程度增大,无线环境极为复杂,因此组网工作频段的选择极为重要,是评估通信网络运行可靠性的重要依据。
        2.3传输网络管理影响因素
        人为管理因素在传输网络通信管理过程忠也是重要影响之一。现阶段网络业务存在系统运维多元、通信机制不同、管理职能不统一等问题[4]。部分地区传输网络存在维护体系缺失、传输设备经常会出现各类故障问题的情况,严重影响到传输设备管理水平,使传输网络通信可靠性与预期目标存在一定差距。
        2.4传输网络安全影响因素
        影响到传输网络通信安全的因素种类较多,从路由角度分析,由于传输汇聚节点为出入局同缆、分支链路长,极易在运行期间出现各类不稳定因素,设备经常出现各类质量问题;从传输设备角度分析,由于没有做好机盘无热备份工作,导致同一局向业务无流或分担,设备缺乏无过压保护功能;从传输网络组网角度分析,设备重要节点缺乏时效保护机制,网络中有较强链路,致使设备内部存在更多安全隐患问题。
        3、通信传输网络常规优化方案
        3.1优化传输网络内部设备
        首先,做好光缆线路传输优化工作。光缆是数据传输重要通道,相较于其他通信介质而言,具有通信质量好、容量大等特征,但在实际运行期间经常会由于接头盒进水、低温衰减产生网络传输质量下降,所以在选择敷设光缆线路时要认真分析所在地区气候环境特征,对光缆设备进行不断优化[5]。如在冬季较为寒冷的地带建设光缆期间,需要采用埋地敷设方式,避免过低温度导致光缆接收无光等问题出现。同时,将光缆与接线盒埋在冻土下,设置直埋光缆钢管密封防冻保护层、配备外置式光纤放大器等,使光缆能够在较低温度时依然能够保持可靠的运行状态。

其次,可以将接头盒替换为密封光纤接头盒,将膨胀阻水及玻璃胶共同作为接头盒的密封材料,避免因密封胶出现热胀冷缩现象而导致接头盒进水问题。
        3.2优化网络故障处理环节
        一是做好故障检测优化工作。要求检测内容应当围绕正确判断传输网络信号状态,合理选择并正确操作数据检验仪器。相关工作者需要结合传输网络实际运行要求,找到符合网络运行规程的数据测试仪与误码测试仪。依照故障电路性质,对故障再进行进一步细化。
        二是在传输网络通信优化过程中,还应当依照先本端后对端、先内后外、先重点后普通等顺序开展网络故障维护工作。如实在无法保障传输网络故障问题同步处理期间,可以事先评估故障问题危险等级,解决影响范围大、演变速度快的故障问题,切实保障传输网络通信水平,确保传输网络通信质量及效率能够得到根本上保障。
        4、复杂传输网络通信优化
        随着5G大数据时代的到来,传输网络内部结构处理的数据越来越多,在实际运行期间经常会出现数据传输误差、数据传输效率不高等问题[6]。
        在复杂传输网络通信优化过程中,需要拟定复杂网络通信信息标量时间序列,对传输网络运行期间的各类信息进行采样处理,对通信传输系统内部结构与功能进行进一步优化。
        细致分析传输网络通信设备可能存在的各类故障问题,推测导致此问题发生的原因[7]。为确保复杂传输网络通信优化工作具有更高的技术可行性,还需要验证信息辅助决策模型结构功能,在传输网络实际运行期间,对传输信号的信噪比进行测试,应用更为科学的手段增强通信传输网络传输效率。注重测试传输网络实际运行期间的抗毁性、抗干扰性功能,评估传输数据的完整性,确保传输网络通信模式可在复杂网络环境下得到进一步优化,使通信可靠性能够稳定高效提升。
        5、提升传输网络通信可靠性的具体措施
        为保证网络传输的可靠性,需要根据传输网络运行期间的各类问题,制定出专项可行的通信可靠性提升对策,不断优化管理方案,确保传输网络通信水平能够始终处于可控范围之内。
        5.1良好的传输网络通信环境
        随着信息技术发展速度不断加快,无线网络结构更加复杂,网络维护难度进一步提升。在传输网络环境构建过程中,相关管理部门需要制定出专项可行的网络维护机制,不断优化传输网络通信数据资源配置,从根本上提升传输网络运行水平。如部分铁路线路地区传输网络建设时间较长,内部设备老化问题严重,一定程度影响到数据传输速度及质量,需要及时更换新型设备提升传输网络通信可靠性,进一步降低通信网络运行期间的故障问题发生概率。
        5.2建设适宜的光传输网络
        光传输网络是传输网络重要通信设施,在实际使用期间具有传输距离长、传输带宽大、运行可靠性高等优势。为从根本上发挥出光传输网络运行期间的积极作用,还需要不断优化光传输网络结构,提高光传输网络实际运行时的安全性及可靠性,确保传输期间的各资源利用率能够进一步提升。
        5.3注重控制网络运行风险
        信息技术在为大众带来舒适的生活体验的同时,也使网络运输期间的数据风险进一步增多。
        针对光缆路由安全风险,可以在传输网络建设前,根据工程投资与实际情况,优化网络建设方案,避免形成传输重要节点出入局同缆问题。对于已经形成节点出入局同缆与同缆组环,还需要新建或租用不同路由,切实提升光缆路由设施运行期间的可行性。
        针对传输组网安全风险,也需要在工程规划期间做好组网设计工作,工程建设后进行传输网络优化。在大容量或重要业务环路中,需要采用双节点保护组网结构,形成双平面传输环与多平面传输环。结合传输网络系统结构,对系统内容进一步优化,确保传输网络能够在保障通信传输水平,提高通信传输质量与效率过程中发挥出重要作用。
        6 总结:
        为确保传输网络通信质量能够满足各领域生产经营建设需求,需要细致分析当前传输网络运行期间存在的各类问题,不断优化通信网络管理系统内部功能,为传输网络提供更加安全优质的通信环境。
        参考文献:
        [1]熊小萍. 电力系统广域通信网络可靠性分析及优化设计[D].广西大学,2014.
        [2]邢宁哲. 智能电网中通信网络可靠性保障技术的研究[D].北京交通大学,2017.
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