光网络评估优化方案
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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。
光网络单元(ONU)与能源管理的关系与优化方法光网络单元(ONU)与能源管理的关系与优化方法随着互联网的普及和发展,通信网络的能源消耗也成为一个重要的问题。
光网络单元(ONU)作为光纤接入网络中的重要设备,不仅对通信质量和用户体验有着重要的影响,同时也对能源管理产生了一定的挑战。
本文将探讨光网络单元与能源管理的关系,并提出一些优化方法。
一、光网络单元(ONU)与能源管理的关系1. 能源消耗光网络单元(ONU)作为光纤接入网络的终端设备,其能源消耗是影响通信网络能效的重要因素之一。
ONU的主要功耗来自于电子器件、光模块驱动电路、供电电路以及散热等。
因此,合理管理和优化ONU的能源消耗,可以提升通信网络的能效。
2. 管理方法光网络单元(ONU)的能源管理方法主要包括有线和无线两种方式。
有线管理方式通过控制ONU的供电电流、电压等参数来实现能源的有效利用。
而无线管理方式则通过使ONU在空闲时自动休眠,以降低功耗。
另外,基于网络通信的自适应能源管理方法也成为了一种重要的研究方向。
3. 优化需求为了实现更高的能源利用效率和网络性能,需要优化光网络单元(ONU)的能源管理。
具体来说,优化需求主要包括以下几个方面:- 提高ONU的能效,降低能源消耗;- 提升ONU的工作性能,减少通信延迟;- 保证ONU的稳定性和可靠性。
二、光网络单元(ONU)与能源管理的优化方法1. 优化ONU硬件设计为了提高光网络单元(ONU)的能效,可以从硬件设计的角度提出一些优化方法。
首先,采用低功耗的电子器件和高效的光模块驱动电路,可以降低ONU的功耗。
其次,增加散热装置以提高光网络单元的散热效果,可以减少功率消耗和延长设备的使用寿命。
2. 优化ONU的供电管理供电管理是提高光网络单元(ONU)能效的重要环节。
通过合理调整供电电流和电压,可以实现能源的有效利用。
此外,采用智能供电技术,如功率转换技术和动态功率调整技术,可以根据ONU的工作状态实时调整供电参数,进一步降低功耗。
电信光衰整治方案报告篇一:电信光衰整治方案报告随着电信网络的不断发展和升级,光衰问题已经成为影响电信网络稳定和性能的重要因素之一。
光衰问题的表现是网络信号的衰减,从而导致网络信号的不稳定和延迟的增加。
为了解决这个问题,我们需要采取一系列的措施,包括电信光衰整治方案。
正文:1. 光衰问题的概述光衰是指光信号在传输过程中衰减的程度。
在光纤通信中,光信号是通过光纤中的光传播的,光在光纤中传播的过程中会受到反射、散射、干涉等现象,从而导致光信号的衰减。
光衰问题的表现是网络信号的不稳定和延迟的增加。
2. 电信光衰整治方案电信光衰整治方案主要包括以下几个方面:(1)光纤更换光纤是电信网络的主要传输介质,因此,光纤的更换是电信光衰整治的首要任务。
光纤更换可以采用光纤收发器更换、光纤交换机更换等方式。
在光纤更换过程中,需要保证光纤的品质和完整性,以确保光纤的传输性能和稳定性。
(2)光衰测试在光纤更换之后,需要进行光衰测试,以确定光纤的衰减程度。
光衰测试可以采用专业的光衰测试设备进行,可以测量光纤的损耗、带宽、传输距离等参数。
光衰测试的结果可以帮助确定光纤的更换时间和更换方案。
(3)光网络优化光网络优化包括对光纤收发器、光纤交换机等设备的优化和调整。
在光网络优化中,需要根据网络的实际情况和用户的需求,对设备进行调整和优化,以提高网络的性能和稳定性。
(4)光衰管理光衰管理是指对电信网络中的光衰进行实时监控和管理。
光衰管理可以通过专业的光衰监测设备进行,可以实时监测网络中的光衰情况,并根据光衰情况调整网络参数,以达到最佳的性能表现。
拓展:电信光衰整治方案是提高电信网络性能和稳定性的重要措施,需要综合考虑光纤更换、光衰测试、光网络优化和光衰管理等方面,以确保网络的性能和稳定性达到最佳水平。
此外,还需要加强对光衰问题的研究,以进一步解决光衰问题,从而推动电信网络的进一步发展。
篇二:电信光衰整治方案报告随着通信技术的不断发展,电信设备在运行过程中会出现光衰问题,这一问题会对设备的性能和稳定性产生负面影响,也会对用户的网络体验造成干扰。
全光网运营方案一、问题背景分析随着科技的进步和社会的发展,全光网已经成为了未来网络发展的主流趋势。
全光网是指利用光纤技术实现终端到终端的全光传输,不仅可以满足高速宽带接入需求,还可以支持大规模的智能终端接入。
在这种背景下,运营商如何有效地进行全光网的规划和运营成为了一个重要的课题。
1.发展趋势光网络是未来网络的发展方向,其优势在于大带宽、低时延和高可靠性,具有很强的竞争力。
全光网将极大地提高网络的容量和速度,为各种新兴业务提供了更加广阔的发展空间,因此受到了广泛的关注。
2.问题分析目前,虽然我国的光网络建设已经取得了一定的成绩,但是与发达国家相比还存在着一定的差距。
中国的光网络建设主要集中在城市,而农村地区和偏远地区的光网络建设相对滞后。
另外,也存在着网络运营效率低、服务质量差、成本高等问题。
3.全光网运营的重要性全光网具有不可替代的重要性,它不仅可以提高网络的容量和速度,还可以支持各种新兴业务的发展,如4K/8K视频、VR/AR、大数据等。
因此,全光网的规划和运营对于推动我国信息产业的发展和提高国民生活质量具有重要意义。
二、总体目标和策略1.总体目标全光网运营的总体目标是构建一个高速、智能、绿色、开放的全光网络,提供更加可靠、高效、优质的网络服务,满足用户多样化的需求。
2.战略将光网络作为未来网络的发展方向,提高运营效率和服务质量,探索新的商业模式和服务方式,加快全光网建设和运营,推动网络的智能化和信息化。
三、运营规划1.光网建设(1)加快城乡光纤网络覆盖,提高网络的可用性和覆盖范围。
(2)加大网络升级和扩容投入,提高网络的带宽和承载能力。
(3)推进光纤网络国际互联,提高网络的国际传输能力。
(4)积极发展新一代光通信技术,提高网络的速度和稳定性。
2.智能化管理(1)引入智能化运维系统,提高网络的运营效率和稳定性。
(2)推动网络的自动化管理,减少人工干预,提高运维效率。
(3)建设智能化数据中心,提高网络的数据处理能力和安全性。
光网络单元(ONU)的数据传输速率与带宽优化光网络单元(ONU)的数据传输速率与带宽优化随着互联网的普及和高速化,光网络单元(ONU)作为光纤接入技术的重要组成部分,扮演着连接用户终端与光纤网络之间的关键角色。
在实现高速、稳定、高质量的数据传输过程中,优化光网络单元的数据传输速率和带宽管理是至关重要的。
一、光网络单元(ONU)的概念和作用光网络单元(ONU)是光纤通信系统中的客户终端设备,负责将光纤信号转换为用户可以理解和使用的数据。
ONU可以将高速光纤信号转换为以太网信号,并将其传输到用户的电脑、手机或其他终端设备上,实现高速互联。
它承载了用户与光纤网络之间的数据传输任务,对实现高质量的用户体验起着重要的作用。
二、优化光网络单元(ONU)的数据传输速率1. 进行光纤接头清洁和信号检测:定期检查光纤接头的清洁情况,确保其无污染和损伤,保证光信号的传输效果。
同时,进行信号质量检测,以确保正常运行,并及时发现和解决连接质量问题。
2. 安装高性能光纤设备和优化传输路由:使用高性能的光纤传输设备,可以提高数据传输的速度和质量,并确保网络稳定性。
同时,根据实际情况选择和优化传输路由,减少信号传输的时延和丢包率。
3. 配置合适的带宽限制和流量控制策略:对于不同的用户和应用场景,配置合适的带宽限制和流量控制策略,可以有效利用有限的带宽资源,并确保用户间公平分享网络资源。
4. 选择合适的调制解调器(调制解调器)和协议:选择合适的调制解调器和协议,可以提高数据传输速率和效率。
例如,选择支持更高速率的调制解调器,如Gigabit Ethernet或10 Gigabit Ethernet,以及使用更先进的传输协议,如GPON或EPON。
5. 优化网络拓扑和增加冗余:通过优化网络拓扑,减少信号传输的路径长度和中转次数,可以提高传输速率和降低传输时延。
同时,增加冗余设备和路径,可以提高网络的可靠性和容错能力。
三、带宽优化和管理1. 流量分析和调整:对网络中的流量进行分析和监测,了解网络使用情况和数据流的特点,然后根据实际情况调整带宽分配和优先级设置,以实现带宽的最优利用。
光网络单元(ONU)在网络游戏中的优化与性能提升光网络单元(ONU)在网络游戏中的优化与性能提升随着互联网的快速发展,网络游戏已经成为了现代人娱乐生活中不可或缺的一部分。
而在网络游戏中,光网络单元(ONU)扮演着一个重要的角色。
ONU是一种能够在光纤接入网络中传输数据的设备,负责将网络信号转换成电信号并传输到用户的终端设备上。
在网络游戏中,ONU的优化与性能提升对于玩家的游戏体验来说至关重要。
本文将探讨ONU在网络游戏中的优化方法和性能提升措施,以提供更流畅、稳定的游戏环境。
首先,光网络单元的优化可以通过降低延迟来改善网络游戏体验。
延迟是指从玩家操作到游戏服务器做出相应反应所需的时间。
高延迟会导致游戏画面卡顿、操作迟缓,严重影响游戏体验。
为了降低延迟,ONU需要进行以下优化:一,提升传输速度。
传输速度是指ONU在传输数据时所需的时间,速度越快,延迟越低。
为了提升传输速度,可以通过优化ONU的硬件设备,提高其处理能力和传输效率。
同时,有效利用带宽资源,避免资源浪费,也是提升传输速度的关键。
二,降低信号丢失率。
信号丢失率是指ONU传输数据时出现数据丢失的概率,数据丢失会导致延迟增加并影响游戏体验。
降低信号丢失率可以通过增加信号衰减检测和重传机制来实现。
在设计ONU时,应考虑到信号传输的稳定性,减少信号干扰和损耗,从而降低信号丢失率。
然后,光网络单元的性能提升也可以通过增加带宽来改善网络游戏体验。
带宽是指网络传输数据的能力,带宽越大,网络传输速度越快,游戏画面传输更流畅。
以下是提升带宽的方法:一,增加光网络的容量。
光网络的容量是指网络能够传输数据的能力。
通过增加光纤的数量和密度,可以提高光网络的容量,从而提升带宽。
此外,选择高质量的光纤材料,减少光信号传输过程中的损耗和干扰,也是提升带宽的关键。
二,优化网络拓扑结构。
网络拓扑结构是指网络中各个设备之间的连接方式。
合理优化网络拓扑结构,减少网络链路的延迟和阻塞,可以提升带宽,改善网络游戏的传输效果。
光网络实施方案一、背景介绍随着互联网的快速发展,光网络作为一种新型的网络传输技术,具有高速、大容量、低延迟等优势,逐渐成为各行业关注的焦点。
针对光网络的实施方案,本文将从网络规划、设备选型、施工实施和运维管理等方面进行详细介绍。
二、网络规划1. 网络需求分析:首先需要对当前网络的使用情况进行全面的调研和分析,包括网络流量、用户数量、应用场景等,以确定光网络的实施需求。
2. 架构设计:根据需求分析结果,设计光网络的整体架构,包括网络拓扑结构、设备布局、光缆线路规划等,确保网络的稳定性和可扩展性。
三、设备选型1. 光传输设备:选择符合需求的光传输设备,包括光纤、光模块、光交换机等,确保设备的兼容性和性能稳定性。
2. 网络设备:根据网络规划的架构设计,选择适合的路由器、交换机等网络设备,确保设备的性能和可靠性。
四、施工实施1. 光缆铺设:根据网络规划的光缆线路规划,进行光缆的铺设和连接,确保光网络的连通性和稳定性。
2. 设备安装调试:对选型的光传输设备和网络设备进行安装和调试,确保设备的正常运行和性能优化。
五、运维管理1. 网络监控:建立网络监控系统,对光网络的运行状态进行实时监测和分析,及时发现和解决网络故障和问题。
2. 系统维护:定期对光网络进行系统维护和优化,包括软件升级、设备检修、性能调优等,确保网络的稳定和安全运行。
六、总结光网络作为一种新型的网络传输技术,具有广阔的应用前景和发展空间。
在实施光网络方案时,需要充分考虑网络规划、设备选型、施工实施和运维管理等方面的问题,确保光网络的稳定性和可靠性。
希望本文所述的光网络实施方案能为相关行业提供参考,推动光网络技术的发展和应用。
第8章 网络模拟与网络仿真工具– 327 – MetreWAND Cnet Simulator续表Networking GLASS Artifex COSSAP CCSS QualNet Glomosim SeaWind Matlab SPW NESTARTHUR CATOGlomosim 、Qualnet 和SeaWind 适合无线网络的仿真;CCSS 、COSSAP 和SPW 对数字信号处理系统仿真较理想;OPNET 、NS 、VPI transport maker 、GLASS 、Cnet 、OMNet++、MetreW AND 、Artifex 适用于光网络的仿真。
Cnet Simulator 可用于仿真网络环境,开放源代码。
Cnet 可以提供仿真的应用层和物理层,由开发者提供其余的各层。
在Tcl/Tk 下,Cnet 提供了一个图形化网络表示方法。
用Cnet 搭建的网络必须把网络节点数量级控制在102以内。
由于适用于它搭建的网络规模是受限制的,目前Cnet 主要用于教学,很少用作商业或研究。
OMNet++是开源的,对于非商用的仿真是免费的。
它是基于component 仿真软件,大的模块可以由小的模块聚合而成,自动生成仿真过程图形界面。
OMNet++是Event Oriented 类型仿真工具,拥有一个开放的仿真体系结构和嵌入式的仿真内核。
初步应用是仿真通信网络。
OMNet++是仿真工具OPNET 的仿制品。
MetroWAND 和Artifex 都是美国光通信模拟设计和仿真软件开发商Rsoft 开发的网络仿真规划工具。
两者都提供了可视化平台。
MetroWAND 是用于开发基于PC 机的大型网络的网络规划的工具。
MetroWAND 能在城域网环境中仿真和分析SONET/SDH/DWDM 系统。
Artifex 是支持离散系统设计的强大的建模和仿真软件,适用与设计和仿真通信网络、交换设备、协议以及探索和确认一个包含重多因素的方案、缓存、包划分、拥塞控制、防护和恢复本小节针对对OPNET 、NS-2和VPI 等网络仿真软件进行综合、深入的调研,着重在软件的总体评价、功能描述、体系结构和网络规划与优化开发调研与评估4个方面对这4款常见的软件进行介绍。
浅析PON技术下光接入网安全防护与网络优化方法摘要:目前宽带接入网中,无源光网络是最为主要的技术。
其中上海城市光网覆盖已到达99%以上,已基本取代传统ADSL接入网。
在利用PON技术来大规模建设和改造的宽带接入网时,就必须切实加强对其运营、维护、管理的工作,才能更好地促进其高效的运行。
关键词:PON技术;光接入网;运行维护;管理方法当前,光接入网运行维护及管理工作开展,均重视PON技术应用,主要是此技术操作简单、方便,不借助有源设备就能满足IP等多种业务传送工作。
在实践应用中,各运营商应充分借助PON技术,强化光接入网的网管功能,实现PON 技术优势与价值。
1PON技术PON技术,是不包含电子器件、电子电源的网络,由光分路器组成,无需贵重有源电子设备。
无源光网络,涉及光线路终端、光网络单元。
其中,光线路终端安装在中心控制站;光网络单元安装在用户场所。
在光线路终端、光网络单元之间,涉及耦合器、无源分光器、光纤等。
在PON拓扑结构中,核心技术为无源分光,利用PON无源分光器实现。
分光存在明显损耗,为了确保网络传输质量,从光线路终端,到光网络单元,全程光衰小于-25db,分光小于1:128。
比较传统以太网、PON网络可知,PON技术网络简化中间有源节点,建筑内部突破以太网传输距离限制,消除长距离所致中间设备设置问题,同时降低设备宕机问题,避免网络故障影响。
技术快速发展,PON技术可以有效支持10G,传输速率与以太网比较接近。
此外,ONU设备不仅可以提供有线接口,也可以实现无线路由功能。
2PON技术下的光接入网运维及管理方法探究2.1PON技术的安全保护系统的冗余以及用户接入安全都属于非常关键的宽带接入网运行保护措施,在PON技术中,上述两种关键性的安全防护措施应当得到因地制宜的选择适用。
从系统的冗余角度来讲,PON系统中主要包括设备层面的冗余以及组网结构的冗余。
设备层面的冗余主要指的是重要板件(主控板、电源板、上行板)的1+1保护、接入同一开关电源的不同配电柜实现电源冗余等。
基于机器学习的光网络监测与优化方法李鸿;刘武;罗鸣【期刊名称】《光通信研究》【年(卷),期】2024()3【摘要】近年来,许多新型调制和复用技术以及动态网络概念被提出,以适应不断提高的网络带宽和质量需求。
网络控制平台向系统化、智能化趋势发展,要求网络管理者不断监测网络各项参数,时刻优化网络状态。
然而,大范围部署额外的监测设备获取参数信息从成本控制的角度缺乏可行性,利用已知数据与特殊算法进行网络性能监测和优化是更优的选择。
机器学习方法因为其足够准确和高效逐渐被学术界采纳用于完成上述任务。
文章梳理了在光网络监测与优化任务中使用机器学习算法的不同应用场景,综述了该领域的研究成果,并提出了现存的基于机器学习的光网络监测与优化方法存在的问题及可能的进一步研究的方向。
基于机器学习的光学性能监测包括光学损伤辨别、信道质量评估以及通道功率预测,基于机器学习的网络配置优化方法包括强化学习优化通道功率。
进一步研究方向可以考虑加强与运营商的合作,使用真实的现场数据,不断获取数据动态训练模型,并使用迁移学习和数据增强等技术,以保证算法的鲁棒性与泛化能力。
【总页数】10页(P1-10)【作者】李鸿;刘武;罗鸣【作者单位】中国信息通信科技集团有限公司武汉邮电科学研究院有限公司;中国信息通信科技集团有限公司光通信技术和网络全国重点实验室【正文语种】中文【中图分类】TN929【相关文献】1.基于自编码器的分组光网络监测数据分析与优化方法研究2.基于可见光图像和机器学习的金具温升识别方法3.Prevalence and Predictors of High-Risk HPV in Nigeria4.基于机器学习的光伏功率预测模拟方法研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
通信本地光网络优化模板目录1.概述 (4)1.1网络优化的目的 (4)1.2网络优化的原则 (4)1.3网络优化的流程 (6)2.网络优化的指标 (8)2.1传输网络指标 (8)2.1.1指标的分类和分层 (8)2.1.2指标的定义和解释 (8)2.2光缆网络指标 (12)2.2.1指标的分类和分层 (12)2.2.2指标的解释 (12)3.本地传输网优化模板 (12)3.1传输网现状 (12)3.2传输网业务需求预测 (13)3.2.1业务网络的需求 (13)3.2.2客户的需求 (13)3.3传输网评估分析 (13)3.3.1资源使用率的评估分析 (13)3.3.2网络结构及安全性 (14)3.3.3业务流量、流向及业务路由分析 (15)3.4目标网络的组织和层次结构 (15)3.5传输网优化调整方案 (15)3.6优化效果评估 (15)3.7优化工作实施进度 (15)4.本地光缆网优化模板 (16)4.1网络现状 (16)4.2光缆网业务需求预测 (16)4.2.1用户光纤接入需求 (16)4.2.2传输网、数据网的发展规划及需求 (16)4.3光缆网问题点分析 (16)4.3.1网络层次结构 (16)4.3.2资源使用方面 (17)4.3.3维护管理方面 (17)4.4光缆网优化调整方案 (17)4.5优化效果评估 (17)4.6优化工作实施进度 (17)附件 (18)附件一:业务矩阵分析法 (18)附件二:传输网评估分析表一至十四 (19)附件三:优化前后指标比对范例 (20)附件四:本地网光缆资源清查及评估分析表一至表十八 (22)1.概述1.1网络优化的目的1、通过优化充分挖掘网络潜能,提高资源的使用效能,强化对资源的有效管理,形成准确的资源管理基础数据和及时的资源更新机制,2、通过优化,降低网络运营成本,提高网络运行效率和服务水平,加快网络资源对客户的响应速度。
3、使网络层次更加清晰,结构更加合理,提升网络的业务提供能力,提高网络的效益。
方案可行性分析1.带宽共享:OLT单个PON口最大下行2.488G、上行1.244G,传输损耗10%,多台ONU并发传输时:1分16,单个房间下行网速为:143Mbps,上行为:71.6Mbps,网速不足百兆,效果不如网线千兆入室。
2.全光以太网网络,以太全光可实现万兆到楼,千兆入室,线路独享,避免高峰期线路拥堵,后期可扩展性强,成本低,可满足未来5-8年的使用需求。
3.运维复杂:需要同时维护GPON和以太网2套技术体系,维护复杂。
OLT 故障:影响整网或一个片区;OLT到分光器或分光器到ONU故障:因无源部署,所以缺乏定位手段,故障发生在哪里,缺乏类似以太网的分段定位手段;OUN只有一个上行口,故障则损坏,交换机上行口通常有2-4个可以做备份;GPON维护难度较大,技术人员工作量大,故障处理恢复慢,影响公司业务的正常开展。
4.以太全光技术成熟,维护难度低,平台统一管理,能够快速准确定位故障点,平台端、手机端可以快速屏蔽故障端,不影响公司整体网络运行,技术人员可以快速解决网络问题,减少各项工作量,提高工作效率,降本增效,且可以通过链路聚合等简单技术保障网络的有效性。
5.兼容性问题GPON技术,各厂商的设备之间不能通用,后期点位数增加(如新建楼和新建厂房)只能采购与原有设备同品牌产品,兼容性差,有较大的设备停产风险,且容易被设备厂商绑定,提高后期扩容成本。
6.以太网技术成熟,各厂商均采用公共标准协议,此次以太网方案可完美兼容其他厂商设备,后期点位扩容无压力成本低,易采购,方便后期维护等优势特点。
7.安全问题:ONU不支持ACL,无法及时快速从源头封堵安全漏洞。
8.这次以太网网络技术方案,考虑到线路扩容、安全漏洞问题,以及后期维护问题,线路统一规划,标签定位,线路独享,平台统一管理,避免后期杂乱无章,故障、安全问题难以定位,排查难,解决慢等问题。
9.无线性能弱:ONU无线性能较弱,信号差且不稳定。
无线整体管理能力较弱。
光网建设实施方案一、背景分析随着信息技术的不断发展,光网建设已成为推动网络发展的重要手段。
在当前数字化时代,高速、稳定、安全的网络已成为各行各业的基础设施。
光网建设实施方案的制定和实施对于提升网络质量,满足用户需求,推动经济发展具有重要意义。
二、目标设定1. 提升网络速度:通过光网建设,实现网络传输速度的提升,满足用户对于高速网络的需求。
2. 提高网络稳定性:优化网络结构,提高网络稳定性,降低故障率,提升用户体验。
3. 加强网络安全:建设安全可靠的光网,保障网络数据的安全性,防范网络攻击和信息泄露。
三、实施方案1. 光纤布线:在网络主干和汇聚层采用光纤布线,提高传输速度和带宽,满足大规模数据传输需求。
2. 网络设备升级:对网络设备进行升级,引入先进的光网络设备,提高网络处理能力和传输效率。
3. 网络拓扑优化:优化网络拓扑结构,提高网络稳定性和容错能力,减少网络故障发生的可能性。
4. 安全防护措施:加强网络安全防护措施,建立完善的安全策略和监控体系,确保网络数据的安全和稳定。
四、实施步骤1. 网络规划设计:制定光网建设规划和设计方案,明确网络布线、设备选型等关键参数。
2. 设备采购和安装:根据规划方案,进行网络设备的采购和安装,确保设备的稳定性和兼容性。
3. 网络调试和优化:对已建设的光网进行调试和优化,保障网络的正常运行和性能优化。
4. 安全防护配置:配置网络安全防护设备,建立安全监控系统,加强对网络安全的管理和防护。
五、效果评估1. 网络速度提升:经过光网建设实施方案的实施,网络传输速度得到显著提升,用户体验得到改善。
2. 网络稳定性提高:优化网络结构和设备升级后,网络稳定性得到提高,故障率明显降低。
3. 网络安全可控:加强网络安全防护措施后,网络安全性得到有效保障,防范了网络攻击和数据泄露的风险。
六、总结光网建设实施方案的制定和实施,对于提升网络质量,满足用户需求,推动经济发展具有重要意义。
全光路由交换机设计原理及效能性能评估方法全光路由交换机是一种关键性的光网络设备,用于实现光网络中的数据传输和路由控制。
它通过将入口光信号解调为电信号,在内部交换网络中进行路由选择,并将输出电信号再调制为出口光信号,从而实现光网络中的数据转发。
本文将介绍全光路由交换机的设计原理以及一种常用的效能性能评估方法。
首先,我们来看一下全光路由交换机的设计原理。
全光路由交换机主要由三个关键组成部分构成:光解调器、交换矩阵和光调制器。
光解调器用于将入口光信号解调为电信号,其中包含光检测器、放大器等组件。
交换矩阵用于根据路由表进行数据转发,其中包含光开关矩阵和光缓冲器。
光调制器用于将输出电信号调制为出口光信号,其中包含激光器、光调制器等组件。
全光路由交换机的工作原理是:首先,入口光信号经过光解调器转换为电信号,并在交换矩阵进行路由选择。
交换矩阵通过控制光开关矩阵实现数据转发,并通过光缓冲器进行数据存储和转发。
然后,选择的数据通过光调制器将电信号转换为出口光信号,从而实现数据的传输。
这样,全光路由交换机能够实现高速、大容量的数据转发和路由控制。
对于全光路由交换机的效能性能评估,我们可以使用一种常用的方法:光网络系统性能评估模型。
该模型通过对交换机的性能进行量化评估,从而进行全光路由交换机的效能性能评估。
具体步骤如下:第一步,确定评估指标。
评估指标是衡量交换机性能的关键参数,如吞吐量、时延、丢包率等。
第二步,建立评估模型。
通过建立数学模型,描述交换机在不同工作状态下的性能指标。
模型可以基于理论分析或仿真实验。
第三步,数据采集和处理。
收集真实网络中的数据,并进行处理和分析,得到细致的性能参数。
第四步,性能评估与分析。
根据模型和数据,进行系统性能评估和分析。
比较不同参数、不同算法对系统性能的影响。
第五步,结果验证和优化。
将评估结果与实际应用场景相对比,验证模型的准确性,并根据评估结果对系统进行优化。
通过以上步骤,我们可以对全光路由交换机的效能性能进行评估。
光网络评估优化分析方案一、光网络优化的概述:随着新业务的开展,运营商传输网络规模越来越大,复杂度和维护难度越来越高。
随着传输设备在网络中的大量使用和运行,工程运维人员可能经常会遇到下述网络现象:1. 网络经过多次扩容,网络中业务汇聚节点或者核心站点的槽位和端口没有剩余,无法增加新的业务,只有暂时通过业务改造、跳接来实现扩容业务开通;2. 网络结构和通路组织不合理,导致传输资源的严重浪费;3. 网络经过多次扩容,部分节点或者部分网段已成为网络的“瓶颈”;4. 早期设备性能的局限造成在该平台上无法开展新业务,网络无法增值;5. 网络中关键节点没有保护,如果该站点失效,可能会造成业务全阻;6. 业务转接方式为2M转接,效率低下;7. 其它故障造成业务中断;从上述的网络现象可以看出,传输网络作为提供各业务传送通道的基础网络,对整个网络的质量起着至关重要的作用。
传输网络出现故障或者无法开通电路,对其所承载的业务网络则更没有办法开展业务。
在现有传输网络中或者在传输网络建设初期,如何能够避免上述现象的发生?这不仅是工程运维部门,而且也是工程建设部门考虑的问题——需要仔细考虑传输网络优化,包括传输网络优化设计以及对现有传输网络的优化。
传输网络优化是技术发展的结果,也是各个运营商在网络运行维护过程中实际的需求,同时传输网络质量的优劣在很大程度上也决定了运营商之间竞争的结果,因此对传输网络进行优化势在必行。
二、网优带来的价值从整个传输网络发展的角度看,可以说网优是传输网发展的必要要求。
从运营商的角度,希望存量网络最大限度的发挥作用,延迟其退网时间,而且要尽量减少第“N平面”的构建。
简单来说,网优的价值主要体现在以下三个方面:1、提高资源利用率,使得结构性冗余最小。
结构性冗余是传输网络的本质性特征,对开通电路没有任何的贡献,是无效投资,虽不可避免,但可以降低。
产生结构性冗余的原因大体上可归结为三种:1)传输容量的阶梯性和结构性(如2M/155M/622M/2.5G/10G)比如即使我们只需要一个2M的电路,但对一个SDH系统而言,也至少需要开通一个155M的链路。
另外,SDH的环网结构本质上会导致一部分结构性冗余。
这种结构性冗余在网络中是显性的,容易认识和规避,在网络中不是特别突出。
2)传输网络结构的不合理即传输网络结构与业务(电路)的分布不匹配越是规模大、拓扑复杂的网络,这种冗余越不容易被识别。
对大网络而言,这种冗余往往是最大的无效投资,通常情况下需要进行网络结构的一些调整才能减少这类冗余。
3)开通电路的“不良”习惯(如迂回电路、无规律使用VC12通道等)良好的规划可以有效减少这种冗余,合理地优化可以将这种冗余充分地利用起来,转化成网络的有效容量。
2、网络安全性能的提升。
网优服务可以对网络范围类的影响因素进行分析,并提出优化方案。
比如对业务保护的深入分析;对重要电路的可用性进行分析;对网管安全性进行分析等等。
其中的电路可用性提升是基于数学模型,评估出电路的可用性,找出影响电路可用性的关键因素。
从而给出最恰如其分的可用性提升方法。
上述所论都是安全性的直接提升。
其实,还可以通过优化网络结构、减少迂回路由、减少单节点风险及快速定位故障等等间接对网络的安全性起到很大的提升作用。
3、提升维护效率。
网络优化同样可以间接提升维护效率。
通过优化网络结构、合理安排电路路由和合理规划VC4通道等手段,可使网络结构清晰,提升业务安全性,即便出现网络故障,也可以快速定位。
同时,结构清晰的网络的电路开通效率也远大于一个杂乱无章的网络的电路开通效率。
二、光网络优化后的收益1、降低维护成本和减少资金、固定资产的投入2、提升网络安全性3、提升资源使用合理性4、提升维护便利性及快速业务提供能力5、优化前后指标对比(举例)三、网络优化的概要过程(一)传输网络优化概述传输网络优化技术包括传输网络优化设计和对现有传输网络的优化,本评估优化方案主要探讨针对现有传输网络评估分析和优化。
针对现有传输网络的优化就是在现有传输网络上进行数据采集和评估分析,通过深入分析现有传输网络现状和业务模型,从承载业务类型及流量模式和带宽分配、网络资源利用、网络安全、光纤和管道资源风险、维护故障分析等诸多方面,提出针对现有网络的优化整改方案,从而提高网络的资源利用率,使之承载的业务更丰富;提高网络的安全性;提高系统的维护效率,降低维护成本;并且使管理更为便捷,同时也对网络今后的维护和规划建设提出合理建议,使之成为竞争的“基石”。
(二)传输网络优化流程传输网络优化是一个长期的过程,它贯穿于网络发展的全过程。
它是运行维护工作的一个重要组成部分,是以日常维护为基础的更高层次的维护工作,它不同于网络规划和工程建设,又和网络规划、工程建设密不可分。
定期地在扩容工程前或后进行网络优化,是提高网络服务质量的最佳途径。
传输网络优化流程,包括:数据收集、网络评估分析、网络优化方案(方案对比)、工程实施、优化前后网络评估分析对比、网络优化方案改进。
在传输网络优化流程中,有两个重要步骤:数据收集和网络优化方案分析和比较。
其中数据收集是网络评估分析和网络优化的基础,数据收集是否全面和准确全面影响后续的流程。
网络优化方案的分析和比较,是能否制定出切实可行的网络优化方案的关键,该步骤需要多方人员共同参与和完成。
(三)传输网络评估分析传输网络评估分析主要包括以下7个方面:一是网络资源利用率,二是网络生存性,三是备品备件,四是网管系统,五是多业务支持,六是同步,七是维护故障分析,下面对这七个因素进行阐述:1.网络资源利用率主要包括设备的端口利用率,槽位利用率,交叉资源利用率;网络的单段电路利用率,网络平均电路利用率,网络调度效率,业务转接方式,以及设备升级能力。
评估网络资源利用率的主要目的就是分析现有的网络资源是否得到充分利用,网络资源利用的是否合理,以及是否存在网络“瓶颈”和网络的经济合理性。
2.网络生存性包括设备保护、设备运行条件,网络拓扑合理性、网络保护、业务配置方式、线路情况等。
主要考虑目前的网络结构合理性,网络是否足够安全,是否存在故障隐患,以及保护方式和业务配置是否对网络运行存在障碍。
3.备品备件是考察目前的备品备件设置是否合理,主要考虑备品备件的单板类型尽量少,以及备件中心的设置和重要站点的备件放置,减轻维护压力、减少出错率、提高维护效率。
另外还有考虑现有网络中运行的设备是否已经停产或者不再供货。
4.网管系统是分析现有网管系统对当前网络和未来的管理是否存在能力不够问题,ECC组网分析,以及端到端电路的调度能力。
5.多业务支持从目前传输网络承载的业务模式和组网方式入手,分析现有的传输网络是否能够在用户需求不断改变和新业务不断推出的情况下,传输网络如何演进才能够适应这种变化,保护用户投资。
6.同步系统主要考虑设备的时钟提供和接入能力以及网络的时钟源设置。
7.维护故障分析维护故障分析就是根据运行维护记录或者故障统计资料,进行分析。
主要通过查看运维记录,统计现有网络中发生的故障,对故障统计进行分类汇总,找出故障的原因。
主要包括单板故障分析、设备故障统计分析、关键节点故障分析、网络故障分析、业务故障统计分析、ECC故障分析、网管故障分析、线路故障分析等。
(四)传输网络优化为了更清楚地说明如何进行传输网络评估分析和优化,下面以一个案例来进行说明。
(1)评估分析:经过对现有网络的数据收集,就开始对现有网络进行评估,评估的目的是分析现有网络的“瓶颈”或“风险”。
主要从上述七个方面进行考虑。
1. 网络资源利用率分析:1)汇聚层中1281-MRD、1286-P/C2站点不仅是核心层的数据汇聚节点,同时本身又是汇聚层站点;造成端口利用率和槽位利用率偏高,无法完成新业务的上下;2)核心层STM-64网络,整体电路利用率适中,但是1281-MRD、1286-P/C2站点间的两点无保护链时隙利用率较高,对业务安排造成一定困难;2. 网络安全性分析:1)核心层1281-MRD、1286-P/C2业务量庞大,而两点间仅仅通过STM-64光口相连,相连的光口没有任何保护,多次发生故障,造成大量业务阻断;2)多个汇聚环仅仅通过一个站点上联;3)多次扩容,网上设备版本不兼容现象较严重;3. 备品备件分析:1)本地网和城域网的备品备件均在MRD处和P/C处,其他站点无任何备品备件;2)备品备件版本混乱,并且不兼容。
4. 网管系统分析:1)本地网和城域网共用ECC资源,制约网管上报速度;5. 多业务支持分析:1)由于网络经过多次扩容,不能很好的支持多业务,造成网络资源不能很好地利用。
6. 同步系统分析:在1281-MRD处有BITS外时钟,全网时钟均跟踪此站点的外接时钟,无问题。
7. 维护故障分析:1)通过查找运行维护记录,并进行统计分析发现接入层多数站点的机房条件不好造成该站点经常瘫痪。
(2)优化方案:针对该传输网络存在的问题,最终选取了一个最优方案,优化之后的网络如图2所示:(3)对比分析:经过网络优化方案的实施,原有的传输网络“症状”消失——原有网络的资源利用率提高20%;消除了原有网络所有的故障隐患,其它指标如备品备件、多业务支持等性能指标都得到了大幅度地提升。
总结本次评估和优化工程,主要从资源评估入手,通过几种优化思路相结合,从统计指标上大大解决了网络评估中发现的资源和组网方面的问题,极大提高了资源使用效率和层次匹配性,利用现有资源,增加少量设备,使业务提供能力增强,业务需求响应速度加快,更好地满足了未来业务的发展需求,使先期的投资得到高效利用。
五结束语作为基础网络的传输网络的评估分析和优化是一项耗费人力、物力和财力的新课题,但是只有经过评估分析才可以充分发现和暴露现有网络中存在或者潜在的问题,只有经过网络优化可以使得现有网络更好地适应现有和未来业务网络的发展。