波分复用技术在电力通信网中的应用

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光波分复用技术在电力系统的应用

光波分复用技术在电力系统的应用

今后的新建 光缆 工程巾 ,考虑 同一根光缆中采用部分 G6 2 芯+ 。 纤 5 部分 G6 5纤芯 , 。5 为将来全省电力系统整体采用波分复用系统打下基础 。
43 布点方案 I
回 圈
△ 波 器 n - A…A 分 波 器
根据现有通信网结构 , 在主要节点处( 可选 5 0 V变电站或各地 区渊 0 k 度 中心 ) 设置光分插复用器 O D , 可以在 节J A M就 处任意取下或加上几个 波长信号 , 对业务增减十分方便 。每一节点 的交叉连接也会是波长的或光
的交叉连接。 如果再配 以光波长 变换器 O U或 光波长发生器 , T 以使 在波长
状 , 出了利用电 网已建的主干光纤环网构建波分 复用骨干 系统 的方案 。 提
关 键 词 : 波 分 复 用技 术 ; 光 电力 系统 ; 干光 纤 主
中 图分 类 号 :M7 T 2
文献标识码 : A
1 建设 波分 复用 系统 的必 要性
“ 十一 五” 期间 , 随着 电网以及通信技术 的迅速发展 , 电力通 信 网在
维普资讯
科技情报开发与经济
文 章编 号 :0 5 6 3 ( 0 7 3 — 2 1 0 10 — 0 3 2 0 )5 0 7 - 2
SIT C F R A IND V L P N C— E HI O M T E E O ME T&E O O从长远发展来看 , 每波 1 B系统 的整体性价 比更 高。 0 G 因此 , 电力 系统应考虑建设每波 l B波分 系统 。 0 G
42 纤 芯 的 使 用 .
随着波分 系统的技术发展 ( 尤其是 色散补 偿技术的发展 )G. 2纤 ,6 5 芯与 G6 5纤芯对波分系统 的使用没有根本性 的影响 。二者的差 别在 于 .5 G6 5纤芯 的色散指 标优于 G. 2纤 芯 ,波分系统在使用 G。5 .5 6 5 6 5纤芯时

波分复用技术在电网通信中的应用

波分复用技术在电网通信中的应用

我们先对波分复用设备先进行了单机测试 ,采用先进 的 S D H 数据分析仪来测试其指标是否符合现在电网通信的要求。 测试结果 如表 1 、 表 2 、 表3 。测 试 结 果 表 明 , O E O波 长 转 换 盘 光 接 收 灵 敏 度 为一 2 8 d B m左右 , 合波器和分波器均引入 2 d B m左右的插入损耗 , 符 合 工 程 应用 的需要 。 表1 O E O波 长 转换 盘 光接 口参数
1引言
WD M技术问世时 间不长,但由于具有许多显著 的优点迅速得 到推 广 应 用 , 并 向全 光 网 络 的方 向发 展 。 在电力系统通信 中 , 对通信要求 高可靠性 , 高稳定性和 高安全 性, 对 WD M技术 的应用还较为少见 。 本文作者针对 WD M技术的特 点, 结合工程实践对其进行充分 的论证和实验 , 在广东 电网第一 次 采 用 了 WD M技 术 对 省 网 通 信业 务 进 行 承 载 , 并 在 运行 中进 行 长 期 的监测 , 为 WD M技术以后广泛应 用于 电网通信 中进行了有 益的探 索和实践。 2 波分 复 用技 术 基本 原 理 及 特点 波分复用是将两种或多种不同波长的光载波信号( 携带各种信 息) 在发送端经复用器( 亦 称合波器 , , M u h i p l e x e r ) ;  ̄ E 合在一起 , 并耦合 到光线路 的同一根光纤 中进行 传输 的技术 ; 在接收端 , 经解复用器 ( 亦称分波器或称去复用 器 , D e m u h i p l e x e r )将各种波长 的光载波分 离, 然后 由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光 纤 中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术 , 称为波分复用。 WD M技术充分利用单模光纤低损耗 区带来 的巨大 带宽资源 , 根据每一信道光波的频率不同可以将光纤的低损耗窗 口划分成若 干个信道 , 把光波作为信号 的载波 , 在发送端采用合波器将不 同规 定波长的信号光载波合并起来送人一根光纤进行传输。在接收端 , 再 由分波器将这些不 同波长承载不同信号的光载波分开 。 由于不 同 波长的光载波信号可 以看作互相独立( 不考虑光纤非线性时 ) , 从而 在一根光纤 中可实现多路光信号的复用传输。 将两个方 向的信号分 别安排在不同波长传 输即可实现双 向传输 。根据波分复用器 的不 同, 可 以复用 的波长数也不 同, 从2 个 至几十个不等 , 一般商用化是 8波长和 1 6波长系统 , 这取决于所允许 的光载波波长的间隔大小 。 3波分复用技术在工程中的应用 在实际实用中,整套波分复用设备包括三部分 : O E O波长转换 盘, 合波器 , 分波器 。O E O波长转换盘是将 S D H等设备发来 的光进 行光一 电一 光转换 , 转换成波分系统 的其 中一个波长 , 然后将其送入 合波器 ; 合波器的作用就是将 不同规定波长的信号光载波合并起来 送 人 一 根光 纤进 行 传 输 。分 波 器 则是 在接 收端 , 将 不 同 波 长 承载 不 同信号的光载波分开 , 然后一一送入相对应的 S D H光路的接收端。 在广东电网的粤东 电力外送 5 0 0 k V惠茅 甲线单改双工程 中, 因改造 期间 , 会造成惠茅线 O P G W光缆 长时 间中断 , 为确保 粤东通信网络 及通道可靠性 , 必须将省通信网业务 临时转移 , 利用地区通信网线 路光缆资源 , 将原惠茅线光缆所承载的的业务在施工前全部转移到 惠州一 联 丰一 东澎一 桂竹一 茅湖 的迂 回路 由上。由于地 区通信 网线路 纤芯资源紧张 , 不能提供足够的纤芯给省 网使用 , 故我们采取在惠 州 站 和 东澎 站 安装 两 套 波分 复 用 设 备 的方 法 , 将 5 路 省 网业 务 承 载 在波分 复用设备上 , 这样只需用到 2 芯 的纤芯资源就可将 5 路2 . 5 G 的光路恢复 。波分复用设备安装结构简图如下图 1 所示。

WDM技术在青海电力通信网中应用的探讨

WDM技术在青海电力通信网中应用的探讨
西北 水 电 ・ 0 21 1年 ・ 3期 第
文章 编 号 : 0 - 2 1 (0 1 0 — 0 7— O 1 6 6 0 2 1 )3 0 3 3 0
7 3
披 在 背海 咆 逦信
赵元珍, 傅云鹏
( 海省 电 力公 司信 息通信公 司 , 宁 青 西
庞 厕 探 讨
80 0 ) 10 8
信 网干线 上 已有 1 0多条 WD 系统 , 高容 量 也将 M 最
达 到 3 0G ts 2 i 。在 电信省 网 中 WD 系统 的应 用也 / M 越来 越广 泛 , 目前从 南 到北有 多个 省份应 用 了 WD M
系统 , 些系统 的容 量也 非 常大 , 有 同时 WD 系 统在 M 电力 等 各 专 网 中 的应 用 也 方 兴 未 艾 。总 之 , M WD
peig( WD l n C M)t hooyadbsdo e c a sut no eQnhi o e cm u i tnntok teppr i uss h p x e nl ae t t l i ai fh i a p wr o m n a o e r ,h ae s s ea- c gn n h a u t o t g ci w dc et
Dic sin o p l ain o v) tc n lg n Qi g a o rc mmu iain n t o k su so n a p i t fV1 M eh oo yi n h ip we o c o nc t ew r o
ZHAO a Yu n—z e h n, F Yun U —pe g n
摘 要: 通过对密集波分复用和稀疏波分复用技术 的特点分析 , 并结合青海 电力通信 网的网络实际 , 对波分复用技术 在青海 电力通信 网中的应用进行 了探讨。 关键词 : WD C M; D M;WD 应用 原则 ; 集波分 复用 ; 密 稀疏波分复用

浅谈光波分复用技术在电力系统通信中的应用

浅谈光波分复用技术在电力系统通信中的应用

行 远 输 向传 输 ; 是单 纤双 向传 输 。前 者在 开 发和 应用 方面 比较 度交 换 、 政 交换 、 动数 据 交换和 变 电站 视频 监 控 、 电 二 线 路继 电保护 、 自动 营抄 、 频 会 议 等 方式 的完 美 汇聚 传 视 广 泛 , 使 用 的光 纤 和 线 路放 大器 的数 量 要 多 ; 者在 设 但 后 W M 计和 应 用 时 必须 考 虑几 个 关键 的 系统 因素 ,如抑 制 干扰 、 输 ,因此伴 随着 光通 信 带 宽需 要 的 日益增 加 , D 将 成
双 向隔 离和 双 向放 大器 等 。 目前 电力 系统 主要 使用 前者 。 为 光纤应 用领 域 的首选 技术。 32 满足 网络扩 容 需求。由于 主 要通 过改 变基础 速 率 . 般 W D 系统 主 要 由五部 分 组 成 : 发射 机 、 中继放 M 光 光 和提 高 每根 光纤 的传 输 容量 来提 高 光缆传 输 的 总容 量 , 故 大 、 接 收机 、 光 光监 控信 道和 网络管 理 系统 , 中光 发射机 其
统 重要 的组 成 部 分 ,优 质 可 靠 的通 信 平 台是 电 网安 全 稳 定 运行 的基 路 多址 局域 网络 应用 等。 础 。 一 步优 化 和 完 善 电力 通 信 网 , 断 探 索通 信 技 术 演 进 和 行 业 发 进 不 展 规律 , 实现 数 据 传 输 的 数 字 化 、 网络 化 、 享 化 是 智 能 电 网 的 发展 共
浅谈 光波分 复用技术在 电力 系统通信 中的应用
魏丽芳 闰仕林 尚再平
摘要 : 电力 通 信 网在 电力 系 统 中 起 着 非 常 重 要 的作 用 , 它主 要 为
电 网 自动 化 控 制 、 业 化 运 营 以及 现 代 化 管理 服 务 。 是 现 代 电力 系 商 它

波分复用技术在光传输网络中的应用管窥

波分复用技术在光传输网络中的应用管窥

波分复用技术在光传输网络中的应用管窥摘要:现如今,光线传输技术发展十分迅猛。

当前我国正处在密集波分复用的阶段当中。

可以说,密集波分复用系统拥有多种优势,如:信息承载容量和传输容量偏大、传播距离长、波导多,能进行全透明的传输,相对工程造价比较低等等。

这些优势使得密集波分复用技术在我国国内应用广泛。

关键词:波分复用技术光传输网络应用探究1关于密集波分复用系统的概述在我国,波分复用技术是当前光纤通信发展中常用的一种传输技术。

在应用此技术后,能够在同一根光纤当中,传输不同波长的光载波。

结合此特点,人们常常会将光线传输波长范围划分为多个不同的波段,而不同波段都能够作为独立信道,这样一来,可以实现传输特点波长光信号。

应用波分复用技术的时候,需要在系统发送端设置合波器,这样一来,把不同带传输光信号都利用合波器用于复用。

但是,在接收端还要安装一分波器,从而把不同波长光信号予以分离开。

2密集波分复用技术的具有的优势2.1传输容量较大现如今,尽管对于普通光纤传输来说,其带宽相对较宽,但是,带宽利用率是非常低的。

然而,再将密集波分复用技术应用到其中,将光纤传输容量增至原来单波长光纤传输的几十倍甚至几百倍。

目前日本的NEC公司研制出来的密集波分复用系统,可传输信号的距离为120km,在35nm的总带宽上实现信道间隔为33GHz,该系统可以同时传输四千万路的电话信号。

2.2对数据的透明传输应用波分复用技术的通信系统中,信号的复用和解复用与信号的速率、调制方式无关,只是是根据波长的不同而进行的,即该技术对数据来说是透明的。

因此可以对特性完全不同的信号进行传输,实现对数字信号、模拟信号、PDH信号以及SDH等各种电信号的综合和分离。

2.3具有组网的灵活性、经济型、可靠性波分复用技术的应用大大简化了传统时分复用技术的组网结构,也使得网络的层次更加分明,此时只需调整光纤的波长,就可以对业务予以调整。

但是,波分技术的发展可以使网络结构变得十分的简单,同时层次也更清晰,这样一来,便使业务调度提供更多便捷,因此,波分复用技术必然会使得组网具有灵活、经济、可靠的特性。

电力通信网OTN+PTN组网技术研究

电力通信网OTN+PTN组网技术研究

电力通信网OTN+PTN组网技术研究随着我国电力行业的发展,电力通信网络的建设至关重要。

电力通信网络承担着电力调度、电能计量、保护控制等任务,是电力系统的神经中枢。

为了满足各种数据传输需求,建立适合电力通信网络的组网技术是非常必要的。

本文提出了一种OTN+PTN组网技术,以期在电力通信网络的建设中起到推动作用。

一、OTN技术简介OTN,即光传送网技术,是一种高速传输技术,采用波分复用技术,将不同速率的数据传输到同一光纤中。

OTN分为三个层次:物理层,数据链路层,网络层。

其中,物理层利用DWDM技术实现波分复用,数据链路层提供自适应前向纠错、流量控制、帧同步等功能,网络层提供路由选择、故障检测等高级功能。

二、PTN技术简介PTN,即包交换传送网技术,是一种多业务类型的传输技术。

PTN以MPLS技术为核心,将不同类型业务的数据包打上不同的MPLS标签,实现在网络中的快速转发。

PTN将传输时间和转换时延降至最低。

PTN在大容量、多业务、行业互联等场景下具有应用潜力。

三、OTN+PTN组网技术将OTN与PTN进行组合,可以构建出一个高带宽、低时延的电力通信网络。

OTN技术提供高速率的承载,同时还能够实现不同业务类型的区分;而PTN技术则能够实现不同业务类型的精细化传输。

因此,OTN+PTN组网技术具有以下特点:1、高速率:OTN技术提供高速率的支持,能够满足电力通信网络中大容量、高速率的传输需求。

2、低时延:PTN技术能够降低传输时间和转换时延,有效降低网络延迟,提升通信效率。

3、多业务类型:PTN技术能够实现多种业务类型的传输,包括视频、图像、数据等;同时OTN技术也能够实现多种业务类型的承载,包括E1、GE、10GE等。

4、灵活可靠:PTN技术具有良好的网络灵活性和可靠性,能够快速应对网络故障或网络拓扑调整等情况。

5、安全保密:OTN技术具有高度的安全性和保密性,可以实现信息的安全传输。

四、应用场景1、电力能源调度中心:作为电力调度、控制中心,需要快速准确地收集和传输各电站、电网的数据,实时进行分析和处理,以实现对电力系统的监管和调控。

OTN在电力通信网中的应用研究

OTN在电力通信网中的应用研究

OTN在电力通信网中的应用研究【摘要】电力通信网发展迅速,现有的传统的数字同步传输体系已经不能满足电力发展的需要,因此,如何建设一个高速率,高效率的电力通信网已经成为亟需解决的问题。

【关键词】电力通信网;OTN;传输0 前言OTN(Optical Transport Network,光传送网)技术是在WDM(Wavelength Division Multiplexing,波分复用系统)的基础上发展形成的,OTN拥有光层与电层的传送体系结构:光层分别为光通路层(OCh)、光复用段层(OMSn)和光传送段层(OTSn)[1];电层在光层之上承载,以OCh为基础,分为OCh传送单元(OTUk)、OCh数据单元(ODUk)和OCh净负荷单元(OPUk)[2];各层网络都具有相应的监控管理机制和网络生存机制[3]。

OTN技术一方面可以有效解决大颗粒度数据业务的承载、调度和保护等问题,另一方面也为网络提供了灵活的运维管理功能,丰富网络组网功能,提高了数据业务的生存性和资源利用效率,还可以与ASON技术相结合,使网络具备智能化特性。

因此,OTN技术是建设大容量电力通信光传输网的理想技术体制。

1 OTN技术的优势多种客户信号封装和透明传输OTN可以支持多种客户信号的透明传送,如SDH、GE和10GE等。

OTN定义的OPUk容器传送客户信号时不更改其净荷和开销信息,而其采用的异步映射模式保证了客户信号定时信息的透明。

大颗粒调度和保护恢复OTN技术提供3种交叉颗粒,即ODU1(2.5Gbit/s)、ODU2(10Gbit/s)和ODu3(40Gbit/s)。

高速率的交叉颗粒具有更高的交叉效率,使得设备更容易实现大的交叉连接能力,降低设备成本。

完善的性能和故障监测能力OTN引入了丰富的开销,具备完善的性能和故障监测机制。

OTN还可以提供6级连接监视功能(TCM)。

对于多运营商/多设备商/多子网环境,可以实现分级和分段管理。

电力通信网中PTN和OTN技术的应用探讨

电力通信网中PTN和OTN技术的应用探讨

电力通信网中PTN和OTN技术的应用探讨作者:蒋俊飞来源:《科技创新导报》 2013年第36期作者简介:蒋俊飞(1985年一),男,云南陆良人,大学本科,助理工程师,主要从事电力系统通信管理和运维工作。

蒋俊飞(云南电网公司保山供电局云南保山 678000)摘要:当前,我国正加快电网建设,电力通信网业务向IP化方向发展,有必要构建适用性强、高效率和大容量的PTN-OTN电力通信传输网,以满足电网发展的需求。

关键词:电力通信网 PTN OTN 组网技术中图分类号: TM71 文献标识码:A文章编号:1674-098x(2013)12(c)-0000-00进入新世纪以来,电网建设迎来了高速发展的时期,相关电力通信业务也获得了全新的拓展,随之,较高的业务带宽需求使得以往所采取的SDH传输网已无法适应当前电力通信网IP业务扁平化和网络化的发展趋势。

因此,以PTN-OTN的组网方式来构建全新的电力通信网,使网络能够满足智能管理、实时控制的要求,并确保网络的高融合性、高密度和高性能,以成为现阶段电力通信网的首要研究课题之一。

1 OTN技术简介所谓OTN(光传输网),是基于WDM(波分复用技术)之上,于光层组织网络的新一代传输技术,主要用于骨干网的构建。

OTN能够满足大容量业务交叉传输的要求,可以灵活调度相关大颗粒业务。

从技术层面来说,OTN能够分为电层及光层。

后者还可以细分为OUT(光传输层)、OMS (光复用段层)、OCH(光通道净荷单元)等。

在于ASON技术体系进行融合之后,OTN实现了管理和控制的分离,使得光网络灵活性和智能化更高,从而极大的促进了网络智能型及生存性指标的提升。

2 PTN技术简介所谓PTN(分组传输网),是基于网络IP化之上,满足多业务传输需求的技术。

该技术最为主要的特点如下:将分组交换作为核心,有着强大的维护管理功能、统计复用能力、网络拓展性以及极快的保护倒换速度,能够方便的融合现有的相关接入技术。

DWDM技术在电力通信网应用的探讨

DWDM技术在电力通信网应用的探讨
a n e a l pr vd n y wi s a x mp e, o i i g a wa t DW DM e hn l g n o ee t c p we o h t c oo y i t l cr o rc mm u ia in n t r nd a ay i n c to ewo k a n l—
则 可直接 利 用现 有 的通 信 光缆 , 通过 在通 信 传 输 层
内的业 务种 类 。虽 然 经 过 “ 五 ” 间 的大 规 模 建 十 期
统 “ 一五 ” 间信 息传输 的需求 , 容势在 必 行 。 十 期 扩 当前 湖 北 省 电 力 通 信 光 纤 主 干 网 全 部 采 用
S H 制式 , 分 复用 ( D 技 术 。T M 技术虽 然 在 D 时 T M) D
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Vo . 1 31 № 1 Fe 2 07 b. 0
湖 北 电 力
箜0鲞 月 2!年2 塑 7 蔓! 0
D M 技 术 在 电 力 通 信 网 应 用 的 探 讨 WD
詹 鹏
( 中科 技 大 学 光 电子 科 学与 工程 学 院 ,湖北 武 汉 华 407 ) 304 [ 摘 要 ] 从 波分复 用技 术 原理 入 手 , 以湖 北 省 电力通 信 网发 展 情 况 为例 , 出 了一种 将 密集 波 提
[ b tat T i p p r ae nteter o WD t igHu e e c co t a cm nct nn tok A s c] hs a e sdo oy fD M,a n bi l t pi l o mu ia o e r r b h h k er i c i w
某 种 程度 上提 升 了信 道 利 用 效 率 , 单 根 光纤 在 任 但 何 时 刻仍 只能 传送 一 路 信 号 , 在 此 基 础 上 进 行 扩 如 容, 则需铺 设 新 的光 缆 , 仅 成 本 高 , 充 的容 量 也 不 扩

OTN在电力通信网中的应用研究

OTN在电力通信网中的应用研究

时又 因为光 交叉设备无 法实现 2 . 5 G b p s 以下相 对较小 业务颗 粒的灵 活调度 . 波 道资源不能充 分利用 以及 网络组 网半 径和物理参 数f 如色 度 色散( c D ) 、 偏振模 色散( P M D ) 、 非 线性 效应 、 光信噪 比( O S N R ) 等) 限制 等因素在妨碍了光交叉设备 在长距 离光缆线路环境 下的组 网应用 。 2 . 4 O T N光 电混合交叉设备 混合交叉设备是 O T N电交叉设备 与 O T N 光 交叉的结合 . 能够 同 时提供 O D U k 和O C h 调度能力 .规避 了各 自的光交叉与 电交叉设 备 劣 势。这种大容量 的调度设备就是 O T N光 电混合交叉设备 。
2 设备类型
根据 O T N设备的光/ 电交叉 、 线路接 口与业务接 口适 配等的功 能 不 同。 可以将 O T N设备分 为终端复用设 备 、 电交 叉设备 、 光交 叉设备 及 光电混合设备四种设备类型 2 . 1 O T N终端 复用设 备 O T N终端复用设备可 以支持 O D U k和 O C h 复用 . 这种 O T N设备 可理解为具有 O T N接 口的 WD M设备 .在 WD M系统 中引入 O T N接 口. 可以实现对波长通 道端 到端 的性 能和故障 监测 , 为未 来引入大容 量的 O T N交叉设备做准备 : 同时 . 可 以实 现 1 0 G E等多种 客户信号 的 透 明传送 。因此 . 标准 O T N域间互通接 口将是 WD M系统进行互通 的 主要 接 口 形 式 目 前. 国内外主流厂商 的 WD M系统均支持符合 G . 7 0 9 标准 O T N接 口. 可 以实现不 同系统 的互通 。 但是部分互联 互通方面的 标准 尚不全 面. 本文在 实验 室测试阶段对 O T U 2 及 以下速 率的互联互 通进行 的测试过程 中证 明 . G E以下速率信号通过 O T U封装后进行两 厂 商互联 . 由于指针定 位的定义差异 . 两厂商仍然 无法实现完 全意义

浅谈光波分复用技术在电力系统通信中的应用

浅谈光波分复用技术在电力系统通信中的应用

浅谈光波分复用技术在电力系统通信中的应用电力通信网在电力系统中起着非常重要的作用,它主要为电网自动化控制、商业化运营以及现代化管理服务。

它是现代电力系统重要的组成部分,优质可靠的通信平台是电网安全稳定运行的基础。

进一步优化和完善电力通信网,不断探索通信技术演进和行业发展规律,实现数据传输的数字化、网络化、共享化是智能电网的发展趋势。

标签:电力通信网光波分复用技术近年来,随着电力行业的生产与基建,电力系统的通信也有了相当规模的发展。

它独成体系,组成了专为电力业务服务的,具有自身特点的通信网络。

1 WDM的基本概念及系统基本构成光波分复用(WDM:Wavelength Division Multipxing)技术,是在一根光纤中同时传输多波长光信号的一项技术。

其基本原理是在发送端将不同波长的光信号组合复用,并耦合到光缆线路上的同一根光纤中进行传输;在接收端又将组合波长的光信号分解,并作进一步处理,恢复出原信号后送入不同的终端。

WDM将光纤的可用波段分成若干小信道,每个信道对应一波长,使单波长传输变成多波长同时传输,从而大大增加光纤的传输容量。

目前,电力系统主干网、接入网在传输速率为2.5Gbps的一根光纤中同时使用4个波长后,这根光纤总的容量就达到了10Gbps,每个波长之间的间隔为0.8nm(一般是0.8nm的整数倍)系统所使用的波段是C波段1350—1565nm,未来可用8、16或更多个波长。

WDM系统的基本构成主要有两种形式:一是双纤单向传输;二是单纤双向传输。

前者在开发和应用方面比较广泛,但使用的光纤和线路放大器的数量要多;后者在设计和应用时必须考虑几个关键的系统因素,如抑制干扰、双向隔离和双向放大器等。

目前电力系统主要使用前者。

一般WDM系统主要由五部分组成:光发射机、光中继放大、光接收机、光监控信道和网络管理系统,其中光发射机是核心部分。

2 WDM的主要特点2.1 增大传输带宽,提高传输容量。

WDM及其在电力通信网的应用

WDM及其在电力通信网的应用
收 稿 日期 :2 0 0 8—0 4—1 4
设备 。

般 来说 , M 系统 包 含 光 放 大 器 ( A, p WD O O.
t a A lir 、 波/ 波 器 ( D / MU 或 D . i l mpie ) 分 c f 合 O UO e
mu /M u Op i a M u pe e i/ tc lM u t— x x, tc l De hi lx r Un t Op ia li
第2 9卷 第 12期 9
2 8年 1 00 1 0月 0日

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
力 系



V0. 9 No 92 12 .1
T lc mmu iain o e ti P w rS se eeo nc t sfrElcrc o e ytm o
Oc . 0, 08 t 1 20
・45 ・
目前 ,P成 为通 信 网络 发 展 的 主要 方 向 , I 网络
物理 层 传输 介 质普 遍 采用 光 纤 , 网络协 议 采用 I 。 P 数据 链路 层 的实现 有 3种 : 一是 在 I P和 S H之 间 D
4, ,6波 等 , 长 间 隔 大 , 激 光 器 的 要 求 较 低 81 波 对 ( 光 器 在 温 度 变 化 为 1℃ 时 会 造 成 波 长 偏 移 激 0 0 m) 可用 于 城 域 网 的建 设 , .8n , 一般 不 需 加 装放 大器 。D M 每 波 间 隔 波 长 为 1 6 0 8 0 4 n WD . , . , . m 等 , 波 数 达 到 10波 ( 般 只 用 4 总 6 一 0波 左 右 ) 其 ,
收 端 的解 波 分 复 用 器 、 T O U再 进 入 相应 的 S H光 D

密集波分复用设备在江苏电力通信网中的应用

密集波分复用设备在江苏电力通信网中的应用
用 经 验 , 今 后 系统 运 行 及 发 展 打 下 坚 实 基 础 。 为 关 键 词 : 集 波 分 复 用 : 力 通 信 : 护 密 电 维
中图 分 类 号 : N 1 . 3 T 9 58 5 文 献 标 志 码 : B

文章 编 号 :0 5 7 4 (0 1 0 — 0 7 0 1 0 — 6 1 2 1 )7 0 0 — 4
波 通 信 , 以 光 纤 通 信 为 主 。 20 00年 建 成 A M T
( y c rn u rnfr Mo e 异 步 传 输 模 式 ) Asn ho o sT a s d , e 三
级 数 据 网 主要 承 载 调 度 数 据 网 、 度 电话 、 政 调 行
电话 、 频 监下 目前 省 主干 网络 6 2Mbt 2 is的带宽 容 量 已严 重 / 不 足 所 以 . 苏 电力 从 2 0 江 0 6年 立 项建 设 1 0G 6 密 集 波 分 复 用 + 0G S H 网 络 ,该 项 目在 2 0 1 D 07 年底 竣 工验 收 。
0 引 言
江苏 电力通 信 传输 网主要 包括 光纤 通 信 和微
管理等业务提供光缆路由的N 一 保护。
1 设 备 介绍
江苏 电力 建 设 的 1 0G D M 网络 采 用 某 6 WD 公 司 的 1 2 L 设 备 ,6 6 M 是新 一 代用 于 核心 66 M 12 L 网的 D M 设备 。 WD 可应 用 于 从 长距 离 ( 6 0k < 0 m)
C波段 的合/ 分波 实现 10 12波 系统 。 6 /9
12L 构 成 的 D 66 M WD 系 统 采 用 基 于 B R M E
( i E rr R t ,误 码 率 )指 标 的 WD Wae Bt r ao o i M( v .

波分复用系统在电力通信系统中的应用

波分复用系统在电力通信系统中的应用
电力通 信 的技 术 和管 理体 制 必 须适 应 现 代 电
网发展 和 电力市 场 改 革 的需 要 , 因此 , 设 一 个 统 建

的、 宽带 的 、 合 的电力通 信业 务平 台是必要 的 。 综
电力通 信业 务 大致分 为 以下 4类 。
( ) 音 业 务 : 度 电 话 、 议 电 话 、 产 管 理 1话 调 会 生
0 引 言
2 世 纪新 一 代 通 信 网将 步 入光 的 世 界 , 1 因为
络, 传输 速 率从 15 6 2Mbts 2 5G i s 省局 5 ,2 i 到 bt ; / /
与省局 间 、 局 与 网 局 间 也 在 逐 步 建 立 光 纤 通 信 省 网 , 输 速 率 一 般 建 立 在 6 2 Mbts 2 5 G i s 传 2 i , . b / / t 上 。但 无 论从传 输 容量还 是 网络布 局看 , 国 内几 与 家 电信运 营商 经 营的光纤 网络 比仍 然 明显落 后 , 因
关键 词 : 步数 字 系列 ; 同 必要 性 ; 系统 构 成 ; 电 器件 ; 集 波 分 复 用 ; 波 分 复 用 光 密 粗
中 图 分 类 号 : N 2 . T 99 1 文 献 标 识 码 : B 文 章 编 号 :0 5— 6 1 2 0 ) 9— 0 6— 5 10 7 4 (0 6 0 0 4 0
为这几家公 司不 仅早 已开展 了大容量 ( 1 b/ ) 如 0G i s t 的 S H 系 统 , 且 在 部 分 骨 干 网 络 也 已 对 WD D 而 M 技 术进 行 了推广 应用 。
只有 利用 光谱 才 能 获得 更 充 足 的 可用 带 宽 。 目前 全世 界 的 电信 公 司都 在 用 光 纤 构筑 他 们 的 基 础传 输 网 。高速传 输技 速 率 、 灵 活 的组 网方 式 发 展 。光 并 更 通 信技 术现 已渗 透 入 网络 的各 个 层 面 : 广 域 网、 从

OTN在电力通信中应用的问题探讨

OTN在电力通信中应用的问题探讨

OTN在电力通信中应用的问题探讨发布时间:2022-10-21T05:58:12.512Z 来源:《中国科技信息》2022年6月12期作者:韩笑[导读] 随着我国智能电网建设的不断深入,电力通信系统的重要性逐渐突显出来韩笑内蒙古电力集团包头供电分公司,内蒙古包头 014000摘要:随着我国智能电网建设的不断深入,电力通信系统的重要性逐渐突显出来,如今电力通信系统的架构主要是以光纤通信为主,以载波通信、电力微波通信为辅,稳定的系统架构为电力通信系统的信息化建设和管理提供了强有力的支持。

为了满足电力通信系统的业务需求,光传送网技术(OTN)在电力通信网建设中开始了不断深入的应用。

关键词:OTN;电力通信;应用与传统网络信息传递方式相比,借助OTN技术进行传送网的构建工作,可实现多种信号转换及传递,传输效率较高。

传输过程稳定性强、安全性有保障,是未来城市网络发展重要载体。

但由于该技术属于新兴技术领域,工作中需要使用科技信息技术种类及配套设备比较多,工作难度较大。

为了发挥OTN技术使用价值,本文重点阐述了OTN在电力通信中的应用。

1电力通信技术供电通信成为供电系统的重要组成部分,贯通于电能的整个应用环节,以维护供电通信业务的正常。

简单地说,供电通信主要服务于发电的企业化经营,输电的自动化管理以及对整个系统供电的企业化管理。

由于能源发电行为流程比较复杂,设备操作也较为复杂,对所有需要的电力通信系统必须实行统一集中管理。

因此电力通信系统和输配电网络路相比具有共同之处,两者在业务对象和主要内容等主要方面也较为相同。

将电力通信视为电力系统现代化的重要标志,将有助于促进电网商业化、智能化和现代性。

2OTN技术的基础原理及应用优势2.1基本原理OTN是一种新型网络传输架构形。

OTN是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网,是下一代的骨干传送网。

OTN是通过G.872、G.709、G.798等一系列ITU-T的建议所规范的新一代“数字传送体系”和“光传送体系”,将解决传统WDM网络无波长/子波长业务调度能力差、组网能力弱、保护能力弱等问题。

密集波分复用系统在山西电力通信网的应用研究

密集波分复用系统在山西电力通信网的应用研究

全 省 主 干传 输 系统 需 要 在 传 输 容 量 方 面 进 一 步 扩 大 。 因此 ,以5 0k 路 O G 0 V线 P W光 纤 网架 为 依 托 ,
大大 提高 了光 纤 的传输 容量 。
建设一套D M WD 传输系统 ,与 已有 的2 主干 电 .G 5
目前的D M WD 系统可提供 1/ 波或3/ 波的 60 2 20 4 单纤传输容量 ,最大可到10 ,具有 灵活的扩展 6波 能力 。用户初期 可建 1/ 波的系统 ,之后 根据需 60 2
作 者简介 : 高 伟 (9 2 ) 男 , 18 一 , 山西离石人 , 0 3 2 0 年毕业 于太原 理 工大学 电子信息工程专 业, 工程师, 从事电力系统通信 资
源及 技术管理工作 ; 张丽霞(9 0 , , 1 8一) 女 山西 大同人 , 0 6年毕业于北京科 20 技 大学计算机技术 应用专业 , 工程师 , 事 电力 通信运 从
送端通过光复用器 ( 合波器)合成一束光 ,送人一 芯光 纤 中传输 ,在接收端 ,再 由一个 光解复用器
( 波 器 ) 将 这 些 不 同 波长 的光 信 息 号 区 分 开 来 , 分 由于 不 同波长 的光 载波 信号 可 以看作 相互 独 立 ,从
而在 一 芯 光 纤 中可 以实 现 多路 光 信 号 的复 用 传 输 ,
省 5 0k 双环 网 ,2 0k 0 V 2 V电网将 解环 分 为几 个 区域
电网 ;建成光传输 网主干S H2 两层网和主干 D /.G 5
S H 15M两 层 网 的网络 结构 ,分别 为 50k 网 D /5 0 V电
容通用性好 ,已运行 的业务系统接入时不需要进
行改造。集成式 系统对业务 系统的接 口要求较高 ,

电力通信网中OTN技术应用浅析

电力通信网中OTN技术应用浅析

电力通信网中OTN技术应用浅析随着我国国民经济的不断发展,对于电力的要求越来越高,为了实现电力通信网的智能性发展,我们必须加大OTN技术的应用力度。

笔者根据个人多年来的实际工作经验对OTN技术的应用进行总结,其不仅可以实现电网调度的规范化和自动化,还可以实现全程监控、实时监控以及追踪监控等目标,对于电力通信网的可靠性、安全性提升具有非常重要的作用。

【關键词】电力通信网;OTN技术;特点;需求;应用前言随着科学技术的不断发展,电网工程的技术含量也在大幅度提升,并向着数字化、信息化方向发展.OTN作为一种新兴技术,在很大程度上对电气企业的数字化、信息化发展起到了促进作用,因此我们需要在透彻了解OTN技术的基础上,对其应用方法有所了解,以便于更好地应用,为企业和国家的发展提供新的动力。

一、OTN 技术的概念与特点OTN是Optical Transport Network的缩写,中文译名为光传送网,以波分复用技术为基础,在光层组织网络的一种传送网,是未来的主要传送网之一,现阶段OTN技术已经有G.709、G.798、G.872等一系列ITU-T的建议,对新一代的光传送体系以及数字传送体系进行严格的规范,并解读二了传统WDM网络无波长或子波长业务中调度能力差、保护能力弱、组网能力弱等问题。

此外,由于OTN技术的基本处理对象是波长级业务,因此作为光域和电域的统一管理标准,OTN技术已经超越了传统的光域和电域,并真正实现了传送网的多波长网络阶段。

OTN技术的主要优点就是能够全面兼容,并且以原有的SDH以及SONET 管理功能为基础,使通信协议更加安全、透明,并且实现了为WDM提供端的连接与组网能力。

最后TOADM还需要OTN技术提供光层互联规范,以实现对子波长汇聚以及疏导的功能。

二、电力通信网对于OTN技术的需求现阶段的电力通信网发展的很不均衡,在各个地区的通信网运行中存在明显差异。

电力通信网的业务受到环境、地域等多种因素的限制,使其在运行上存在很大的差异,因此就需要应用OTN技术以实现各级电力通信网的有效联系,并完善电力通信网的建设。

OTN技术在电力通信传输网中的应用 杜一鸣

OTN技术在电力通信传输网中的应用    杜一鸣

OTN技术在电力通信传输网中的应用杜一鸣摘要:随着科技的不断发展,我国的电力系统也在不断发展。

当前,智能电网建设正成为我国电力系统的发展方向,在这个过程中,传统的电力通信技术的不足也逐渐体现出来,在这种情况下,OTN技术的推广和引用,很好的满足了智能电网对于电网通信的需求。

本文将重点介绍OTN技术在通信传输网中的应用,希望能够提供给相关从业者作为参考和借鉴。

关键词:电力通信;传输;OTN技术引言:近年来,在科技的推动下我国电力系统也保持着较高的发展速度,不仅规模持续壮大,系统的可靠性与安全性也有了很大的提升,尤其是电力通信网络的性能都有极大的提高、在这个过程中,OTN技术发挥了至关重要的作用。

当前,电力行业对于OTN技术的研究力度持续加大,其应用范围也越来越广,对于促进电力系统持续发展有重大意义。

一、OTN技术概述ONT技术,也就是光传送网技术,就是建立在波分复用技术基础上的一种电力传输网络。

随着当前电力网络的智能化发展,OTN技术的应用,能够满足电力系统的发展需求,逐渐成为电力传送网络的发展方向。

另外,OTN技术作为一种新型传输网络,不仅是突破传统电域传送和光域传送的一种新形式,在继承传统传输形式的优势的基础上,大幅提升了传输调度能力,增强了传输保护能力[1]。

对于OTN技术的研究,通常从以下三个层次展开:第一:OCL层。

OCL层在OTN技术中的主要功能是提供透明光传输,从而使得各业务信号之间形成端与端之间的连接。

然而,电力通信网络中,不同端之间的传输速率存在着一定的差异,因此OCL层通常被划分成为三个不同的电子层域,从而使得通信网络的维护与检测得到有效的保障。

第二:OMS层。

在OTN技术中,OMS层的主要功能是提供区域,从而使得各种波长信号得以实现网络连接。

该层的存在,对于保证不同波长的信号的完整性传输,进而确保电力通信网络满足电力系统需要方面具有至关重要的意义。

另外,在OMS层,技术人员也能够以此作为监视和保护通信网络复用段的的基础。

波分复用技术在OTN系统中的典型应用

波分复用技术在OTN系统中的典型应用

波分复用技术在OTN系统中的典型应用摘要:光波分复用(WDM,Wavelength Division Multiplexing)技术是在一根光纤中能同时传输多波长光信号的一项技术。

在一根光纤上使原来只能传送一个光载波的单一光信道变为可传送多个不同波长的光信道,同时在单根光纤上传输,使光纤的传输能力成倍增加。

关键词:波分复用;DWDM;应用;OTNAbstract:Abstract:optical wavelength division multiplexing (WDM,Wavelength DivisionMultiplexing)technology is a technology can transmit multi wavelength optical signals simultaneously over a single optical fiber. The original can only transmita single optical channel optical carrier to transmit a plurality of light of different wavelength channels on a single fiber,transmit simultaneously on a single fiber,optical fiber transmission capacity doubled..Key word:Wavelength DivisionMultiplexing(WDM);DWDM;application;OTN1 引言光波分复用(WDM,Wavelength Division Multiplexing)技术是在一根光纤中能同时传输多波长光信号的一项技术。

其基本原理是在发送端将不同波长的光信号组合起来(合波),在接收端又将组合的光信号分开(分波)并送入不同的终端。

OTN技术在电力通信中的应用

OTN技术在电力通信中的应用

OTN技术在电力通信中的应用U前,电力系统通信网主要以SDH技术为主,虽然SDH网络发展很快,但是随着智能电网的建设及发展,对通信网的要求越来越高,面对新业务的需求以及信息量的增加,SDH网络已表现岀它的很多不足。

OTN技术继承了SDH和WDM技术的主要优势,能够满足对大宽带业务的传送需求,所以采用OTN技术组建电力通信骨干光传输网,为智能电网的安全稳定运行提供保障是十分必要的。

本文就OTN 技术在电力通信中的应用进行分析与探究。

标签:OTN技术;电力通信;应用—、OTN技术概述OTN (光传送网,Optical Transport Network),是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网,是下一代的骨干传送网。

它不仅具有SDH和WDM 技术优势,同时采用了大带宽颗粒调度、多级审联连接监视、光层组网等更多的新型功能。

OTN技术处理的基本对象是波长级的业务,它将传送网推进到多波长光网络阶段。

山于结合了光域和电域处理的优势,OTN可以提供巨大的传送容量.完全透明的端到端波长/子波长连接以及电信级的保护,是传送宽带大颗粒业务的最优技术。

OTN的主要优点是完全向后兼容,它可以建立在现有的SDH管理功能基础上,不仅提供了通信协议的完全透明,而且还为WDM提供端到端的连接和组网能力,它为ROADM提供光层互联的规范,并补充了子波长汇聚和疏导能力。

OTN 技术涵盖了光层和电层两层网络。

二、OTN技术在电力通信网中的应用(-)组网结构一般来说,OTN技术都采用核心、汇聚、接入的组网模式,这種组网模式, 不仅能够保证电力通信网核心层面上安全,还可以提升网络的运维性。

为了适应大容量的数据类的业务,要加强OTN技术的核心结构的拓扑,针对宽带器容量不够等问题,釆取相应的措施,例如增加虚容器的承载效率,这样一来不仅能够增加OTN技术的灵活性,还拓展了OTN技术能够应用的业务范围,在业务调度与网络保护工作中发挥重要的作用。

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波分复用技术在电力通信网中的应用
【摘要】本文简述了波分复用的基本概念,结合东莞供电局的现状,介绍波分复用技术在电力通信网中的应用前景,举例描述波分复用技术在东莞供电局在通信通道应急恢复中的应用。

【关键词】波分复用;电力通信;扩容;应急
前言
高速传输技术在21世纪以光纤通信为主,并且一直向着更高的速率、更灵活的组网方式发展。

1999年,东莞供电局引入光纤通信技术,并逐步将此技术应用于整个东莞电力通信网。

2008年,东莞供电局已实现光通信网的全面覆盖,至今覆盖站点242个,光缆总长3000多公里。

整个通信网涵盖继电保护、调度自动化、计量、信息联网等多种业务。

但随着电网规模不断扩大,需要传送的信息种类和数量不断增多,给现有的通信网造成了一定压力。

在已具规模的光纤网络上,如何进一步提高光传输容量,已成为东莞供电局电力通信网的发展方向。

波分复用(WDM)技术正能解决这一难题。

采用WDM技术可在不投入大量资金的情况下,在原有单模光纤上提供更多的传输通道,且WDM系统的建设周期短,能更好实现信息传输的多元化,在较短时间内实现对光缆通信传输网的扩容,充分满足电力系统对各种通信业务的需求。

1 波分复用技术
1.1 波分复用的原理
波分复用WDM(Wavelength Division Multiplexing)是将两种或多种不同波长的光载波信号在发送端经复用器(合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(分波器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。

这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。

波分复用可以是单向传输,也可以是双向传输。

根据波分复用器的不同,可以复用的波长数也不同,从两个至几十个不等,一般商用化是8波长和16波长系统,这取决于所允许的光载波波长的间隔大小。

波分复用系统主要由四部分组成:波长转换器、合波器、光放大器、分波器。

1.2 波分复用的特点
1.2.1 波分复用的优点
(1)超大容量传输
光纤具有巨大的带宽资源(低损耗波段),WDM技术充分利用光纤的低损耗波段,使一根光纤的传输容量比单波长传输增加几倍至几十倍甚至几百倍,从而增加光纤的传输容量,具有很大的应用价值。

(2)节省线路投资,扩容方便
采用WDM技术可使N个波长复用起来在单根光纤中传输,也可实现单根光纤双向传输,在长途大容量传输时可以节约大量光纤;对已建成的光纤通信系统扩容方便,只要原系统有功率余量,就可进一步增容而不必对原系统作大的改动;由于光纤数量少,当出现故障时,恢复起来也迅速方便。

1.2.2 波分复用的缺点
(1)网络管理不完善
目前,WDM系统的网络管理仍不完善,相关的运行管理软件及操作系统不够成熟,仅能监控网络状态,发出收光、发光及温度告警,不能进行调节。

如果WDM系统不能进行有效的网络管理,将很难在通信网中大规模地使用。

(2)故障影响范围广
由于WDM的光通道上复合着多种不同类型的业务信号,一旦WDM系统或传输光缆发生故障,该通道上承载的所有业务全部中断,将对整个通信网造成较大影响。

2 波分复用在电力通信网中的应用
2.1 波分复用在电力通信系统扩容中的应用
就东莞供电局的光缆结构现状而言,许多早期敷设的光缆芯数不多,部分光缆纤芯使用率高、老化程度高,很多光缆空余纤芯所剩无几甚至已无空余纤芯,造成通信网络运行可靠性不高,形势亟需改善。

若新敷设光缆或进行光缆改造,投资大,工期长,且受征地、线路条件所限,开展困难。

此时采用WDM方式,只需在站端增加波分复用设备,则在不必对原有光缆作出改动的基础上,即可大幅度增加传输容量,实现扩容。

若能将WDM技术一步步推广应用,不仅能有效解决纤芯资源不足的难题,可保证光传输网的高速率、大容量,并且能有足够的余量确保网络安全和未来发展的需要。

由此可见,利用波分复用技术实现通信网的扩容,不仅能有效解决东莞供电局部分地区纤芯资源紧缺的问题,在跨地区、长距离的业务传输中也能更好地节
省资源。

2.2 波分复用在通信通道应急恢复中的应用
目前东莞供电局虽未利用WDM技术实现扩容,但在通信通道应急恢复中曾多次使用WDM技术来实现业务的临时恢复。

将WDM技术用于应急恢复具有占用资源少、灵活性强的特点。

以下是我局利用WDM系统在通信通道应急恢复中的其中一个应用实例:
500kV A站至220kV B站之间有一条32芯OPGW光缆,内承载5条重要光路。

因受220kV AB线路施工影响,需对该光缆进行改造。

由于改造会造成光缆长时间中断,经过对业务的分析,需要将5条光路通过迂回路由方式进行临时恢复,但当时的光缆结构如下图所示:
220kV B站至110kV E站的光缆以及110kV D站至110kV E站的光缆空余纤芯均不足10芯,仅通过迂回路由方式无法将5条光路全部恢复。

故决定在A站和B站分别安装一套8波道WDM设备,并跳通A站-C站-D站-E站-B站的一对纤芯通道,通过这一对纤芯恢复5条光路。

首先,在A站将5条光路发光端接入波长转换器,将所有发光转换成适合在WDM系统里传输的其中一个光波,然后将5条转换后的光波接入合波器,复合成一条光波接入通道进行传输。

在B站将收到的光波接入分波器进行分解,分解后的光波可以直接接入设备或继续沿其路由进行传输。

B站至A站的光路传输亦如此。

由于传输距离不长,因此无须加入光放大器。

整个过程顺利完成。

待A站至B站的光缆修复完成后,再将光路恢复原路由运行。

本次应急恢复,用时短、占用资源少、业务恢复快,达到了很好的效果。

3 结束语
WDM技术提供了充分利用光纤带宽的有效途径,使得大容量光传输技术取得了突破性的进展。

为适应现代电网发展和电力市场改革的需要,利用WDM技术实现大容量传输是电力通信发展的必然趋势。

由于WDM系统适合多业务传输,且在成本、容量、可扩展性方面均有着很大的优势,因此,WDM系统是构建新时期电力通信网络的理想解决方案。

参考文献:
[1]S.V.卡塔洛颇罗斯.《密集波分复用技术导论》.人民邮电出版社,2001.
[2]孙强,周虚.《光纤通信系统及其应用》.清华大学出版社,2004.
[3]戈拉尔斯基.《光网络与波分复用》.人民邮电出版社,2003.。

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