随着新型电力系统的发展,各类新兴业务快速增长,这对通信传输网络的业务颗粒度、带宽、时延和可靠性等提出了更高的要求。相较于传统的同步数字体系(synchronous digital hierarchy,SDH)与光传送网(optical transport network,OTN)技术...随着新型电力系统的发展,各类新兴业务快速增长,这对通信传输网络的业务颗粒度、带宽、时延和可靠性等提出了更高的要求。相较于传统的同步数字体系(synchronous digital hierarchy,SDH)与光传送网(optical transport network,OTN)技术,细颗粒光传送网(fine grain optical transport network,fgOTN)技术更加契合当前新型电力系统的发展需求。基于此背景,描述了fgOTN的标准演进过程,阐述了fgOTN的技术原理,介绍了fgOTN的应用优势,最后对电力系统业务的适配性进行了探讨和实验测试,并分析了测试结果。研究旨在为今后fgOTN在电力系统的推广应用提供数据参考和借鉴。展开更多
文摘随着新型电力系统的发展,各类新兴业务快速增长,这对通信传输网络的业务颗粒度、带宽、时延和可靠性等提出了更高的要求。相较于传统的同步数字体系(synchronous digital hierarchy,SDH)与光传送网(optical transport network,OTN)技术,细颗粒光传送网(fine grain optical transport network,fgOTN)技术更加契合当前新型电力系统的发展需求。基于此背景,描述了fgOTN的标准演进过程,阐述了fgOTN的技术原理,介绍了fgOTN的应用优势,最后对电力系统业务的适配性进行了探讨和实验测试,并分析了测试结果。研究旨在为今后fgOTN在电力系统的推广应用提供数据参考和借鉴。