• ປ້າຍໂຄສະນາຫົວ

ການດຳເນີນງານໃນປະຈຸບັນຂອງເຄືອຂ່າຍ DCI (ພາກທີສອງ)

3 ການຄຸ້ມຄອງການຕັ້ງຄ່າ

ໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງຄ່າຊ່ອງທາງ, ຕ້ອງມີການຕັ້ງຄ່າການບໍລິການ, ການຕັ້ງຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່ແບບໂລຈິກຂອງຊັ້ນ optical, ແລະ ການຕັ້ງຄ່າແຜນທີ່ topology virtual link. ຖ້າຊ່ອງທາງດຽວອາດຈະຖືກຕັ້ງຄ່າດ້ວຍເສັ້ນທາງປ້ອງກັນ, ການຕັ້ງຄ່າຊ່ອງທາງໃນເວລານີ້ຈະມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຕັ້ງຄ່າຕໍ່ໄປກໍ່ຈະມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ຕ້ອງມີຕາຕະລາງການບໍລິການສະເພາະເພື່ອຈັດການທິດທາງຂອງຊ່ອງທາງ, ແລະ ທິດທາງທຸລະກິດຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຍກແຍະໃນຕາຕະລາງ, ໂດຍໃຊ້ເສັ້ນທຶບ ແລະ ເສັ້ນປະ. ເມື່ອຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງຊ່ອງທາງ OTN ແລະ ລິ້ງ IP ຖືກຈັດການ, ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີຂອງການປົກປ້ອງ OTN, ລິ້ງ IP ໜຶ່ງຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຫຼາຍຊ່ອງທາງ OTN. ໃນເວລານີ້, ຈຳນວນການຄຸ້ມຄອງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມີຄວາມສັບສົນ, ເຊິ່ງຍັງເພີ່ມການຄຸ້ມຄອງຕາຕະລາງ excel. ຄວາມຕ້ອງການ, ເພື່ອຈັດການອົງປະກອບທັງໝົດຂອງທຸລະກິດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ສູງສຸດ 15. ເມື່ອວິສະວະກອນຕ້ອງການຄຸ້ມຄອງລິ້ງສະເພາະ, ລາວຕ້ອງຊອກຫາແບບຟອມ excel, ແລະ ຈາກນັ້ນໄປທີ່ NMS ຂອງຜູ້ຜະລິດເພື່ອຊອກຫາທີ່ສອດຄ້ອງກັນ, ແລະ ຈາກນັ້ນປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນງານ. ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊິ້ງຂໍ້ມູນທັງສອງດ້ານ. ເນື່ອງຈາກແພລດຟອມ NMS ຂອງ OTN ແລະ Excel ທີ່ສ້າງໂດຍວິສະວະກອນແມ່ນສອງຂໍ້ມູນທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ, ມັນງ່າຍທີ່ຂໍ້ມູນຈະບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ. ຄວາມຜິດພາດໃດໆຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທຸລະກິດບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສຳພັນຕົວຈິງ. ໃນທາງກັບກັນ, ມັນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດເມື່ອມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ປັບປ່ຽນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍ້ມູນອຸປະກອນຂອງຜູ້ຜະລິດຈຶ່ງຖືກເກັບກຳໄປຍັງແພລດຟອມການຄຸ້ມຄອງຜ່ານອິນເຕີເຟດ northbound, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂໍ້ມູນຂອງລິ້ງ IP ຈະຖືກຈັບຄູ່ໃນແພລດຟອມນີ້, ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນສາມາດປັບປ່ຽນໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມການປ່ຽນແປງການບໍລິການຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຢູ່, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນແບບສູນກາງແມ່ນຮັບປະກັນ. ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດຽວຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການຕັ້ງຄ່າ.

ເມື່ອຕັ້ງຄ່າການໃຫ້ບໍລິການ OTN, ໃຫ້ກະກຽມລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະອິນເຕີເຟດ, ແລະຈາກນັ້ນເກັບກຳຂໍ້ມູນ OTN ຜ່ານອິນເຕີເຟດທາງເໜືອທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ OTN NMS, ແລະຈັບຄູ່ລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນພອດທີ່ເກັບກຳໂດຍອຸປະກອນ IP ຜ່ານອິນເຕີເຟດທາງເໜືອ. ການຈັດການຊ່ອງທາງ OTN ແລະລິ້ງ IP ໂດຍອີງໃສ່ແພລດຟອມຊ່ວຍລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການໃນການອັບເດດຂໍ້ມູນດ້ວຍຕົນເອງ.

ສຳລັບການນຳໃຊ້ເຄືອຂ່າຍສົ່ງ DCI, ພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງການນຳໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າການບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມໄຟຟ້າ. ວິທີການນີ້ມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍໃນເຫດຜົນການຄຸ້ມຄອງ, ແລະມັນບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ກັບຮູບແບບເຄືອຂ່າຍ DCI. ມັນສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຂອງການອອກແບບ DCI.

4 ການຄຸ້ມຄອງສັນຍານເຕືອນໄພ

ເນື່ອງຈາກ OTN ມີການຄຸ້ມຄອງທີ່ສັບສົນ, ການຕິດຕາມກວດກາສັນຍານໃນລະຫວ່າງການສົ່ງສັນຍານໄລຍະໄກ, ແລະ ການສ້າງ multiplexing ແລະ ການຈັດລຽງຂອງອະນຸພາກການບໍລິການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄວາມຜິດພາດອາດຈະລາຍງານຂໍ້ຄວາມເຕືອນຫຼາຍສິບຫຼືຫຼາຍຮ້ອຍຂໍ້ຄວາມ. ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຜະລິດໄດ້ຈັດປະເພດການແຈ້ງເຕືອນອອກເປັນສີ່ລະດັບ, ແລະແຕ່ລະການແຈ້ງເຕືອນມີຊື່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມັນຍັງສັບສົນຫຼາຍຈາກທັດສະນະຂອງການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຂອງວິສະວະກອນ, ແລະ ມັນຕ້ອງການພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການເພື່ອກຳນົດສາເຫດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນຕອນທຳອິດ. ໜ້າທີ່ການສົ່ງຄວາມຜິດພາດຂອງອຸປະກອນ OTN ແບບດັ້ງເດີມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໂມເດັມ SMS ຫຼື ອີເມວ, ແຕ່ສອງໜ້າທີ່ແມ່ນພິເສດສຳລັບການເຊື່ອມໂຍງກັບແພລດຟອມການຄຸ້ມຄອງການແຈ້ງເຕືອນເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງລະບົບພື້ນຖານຂອງບໍລິສັດອິນເຕີເນັດ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການພັດທະນາແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນສູງ, ສະນັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດຫຼາຍຂຶ້ນ. ອິນເຕີເຟດ northbound ມາດຕະຖານເກັບກຳຂໍ້ມູນການແຈ້ງເຕືອນ, ຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ຕ່າງໆໃນຂະນະທີ່ຮັກສາແພລດຟອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງບໍລິສັດ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນໄປຫາວິສະວະກອນການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ.

 

ດັ່ງນັ້ນ, ສຳລັບພະນັກງານປະຕິບັດງານ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ແພລດຟອມລວມຂໍ້ມູນການແຈ້ງເຕືອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄວາມຜິດພາດຂອງ OTN ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ແລະ ຈາກນັ້ນຮັບຂໍ້ມູນ. ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຕັ້ງຄ່າການຈັດປະເພດການແຈ້ງເຕືອນໃນ OTN NMS, ແລະ ຈາກນັ້ນປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງ ແລະ ກວດກາໃນແພລດຟອມການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນການແຈ້ງເຕືອນສຸດທ້າຍ. ວິທີການແຈ້ງເຕືອນ OTN ທົ່ວໄປແມ່ນວ່າ NMS ຈະຕັ້ງຄ່າ ແລະ ສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນປະເພດທຳອິດ ແລະ ທີສອງທັງໝົດໄປຫາແພລດຟອມການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນການແຈ້ງເຕືອນ, ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນແພລດຟອມຈະວິເຄາະຂໍ້ມູນການແຈ້ງເຕືອນຂອງການຂັດຂວາງການບໍລິການຄັ້ງດຽວ, ຂໍ້ມູນການແຈ້ງເຕືອນການຂັດຂວາງເສັ້ນທາງແສງຫຼັກ ແລະ (ຖ້າມີ) ຂໍ້ມູນການແຈ້ງເຕືອນການສະຫຼັບປ້ອງກັນຈະຖືກສົ່ງໄປຫາວິສະວະກອນປະຕິບັດງານ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ. ຂໍ້ມູນສາມຢ່າງຂ້າງເທິງນີ້ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການວິນິດໄສ ແລະ ການປະມວນຜົນຄວາມຜິດພາດ. ເມື່ອຕັ້ງຄ່າການຮັບສັນຍານ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນທາງໂທລະສັບສໍາລັບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສັນຍານປະກອບທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອເສັ້ນໄຍແສງຖືກຕັດຂາດ, ເຊັ່ນ:

 

ເຄືອຂ່າຍ DCI

ຄຳອະທິບາຍພາສາຈີນກ່ຽວກັບສັນຍານເຕືອນໄພ

ສັນຍານເຕືອນ ລາຍລະອຽດພາສາອັງກິດ ປະເພດສັນຍານເຕືອນ ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດ
ການສູນເສຍສັນຍານຂອງຊັ້ນ OMS ສັນຍານເຕືອນການສື່ສານ OMS_LOS_P ສຳຄັນ (FM)
ການສູນເສຍສັນຍານລວມເຂົ້າ/ອອກ MUT_LOS ການສື່ສານ ສັນຍານເຕືອນໄພສຸກເສີນ (FM)
ການສູນເສຍນ້ຳໜັກ OTS ຂອງ

ສັນຍານເຕືອນການສື່ສານ OTS_LOS_P ສຳຄັນ (FM)
ຕົວຊີ້ບອກການສູນເສຍນ້ຳໜັກ OTS OTS_PMI ການສື່ສານ ສັນຍານເຕືອນໄພດ່ວນ (FM)
ອິນເຕີເຟດທາງທິດເໜືອຂອງ NMS, ເຊັ່ນ: ອິນເຕີເຟດ XML ທີ່ Huawei ແລະ ZTE Alang ຮອງຮັບໃນປະຈຸບັນ, ຍັງຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນການແຈ້ງເຕືອນ.

5 ການຄຸ້ມຄອງປະສິດທິພາບ

ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບ OTN ແມ່ນຂຶ້ນກັບຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບຂອງຫຼາຍໆດ້ານຂອງລະບົບ, ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານແສງຂອງເສັ້ນໄຍລຳຕົ້ນ, ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານແສງຂອງແຕ່ລະຊ່ອງໃນສັນຍານ multiplexed, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອບ OSNR ຂອງລະບົບ. ເນື້ອໃນເຫຼົ່ານີ້ຄວນຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍຂອງບໍລິສັດ, ເພື່ອຮູ້ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໄດ້ທຸກເວລາ, ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ທັນເວລາເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເຄືອຂ່າຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະສິດທິພາບເສັ້ນໄຍໄລຍະຍາວ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຄົ້ນພົບການປ່ຽນແປງໃນການສົ່ງສັນຍານເສັ້ນໄຍ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ສະໜອງເສັ້ນໄຍບາງຄົນປ່ຽນການສົ່ງສັນຍານເສັ້ນໄຍໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຈຸດບອດໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສົ່ງສັນຍານເສັ້ນໄຍ. ແນ່ນອນ, ສິ່ງນີ້ຕ້ອງການຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍສຳລັບການຝຶກອົບຮົມແບບຈຳລອງ, ເພື່ອໃຫ້ການຄົ້ນພົບການປ່ຽນແປງການສົ່ງສັນຍານສາມາດຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ.

6. ການຄຸ້ມຄອງ DCN

DCN ໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານການຄຸ້ມຄອງຂອງອຸປະກອນ OTN, ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍຂອງການຄຸ້ມຄອງອົງປະກອບເຄືອຂ່າຍແຕ່ລະອັນຂອງ OTN. ເຄືອຂ່າຍ OTN ຍັງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂະໜາດ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງເຄືອຂ່າຍ DCN. ໂດຍທົ່ວໄປ, ມີສອງວິທີການຂອງເຄືອຂ່າຍ DCN:

1. ຢືນຢັນ NE ເກດເວທີ່ໃຊ້ງານ ແລະ ມາດຕະຖານໃນເຄືອຂ່າຍ OTN ທັງໝົດ. NE ທີ່ບໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານອື່ນໆແມ່ນ NE ທຳມະດາ. ສັນຍານການຄຸ້ມຄອງຂອງ NE ທຳມະດາທັງໝົດໄປຮອດ NE ເກດເວທີ່ໃຊ້ງານ ແລະ ມາດຕະຖານຜ່ານຊ່ອງທາງ OSC ຜ່ານຊັ້ນ OTS ໃນ OTN, ແລະຈາກນັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ IP ບ່ອນທີ່ NMS ຕັ້ງຢູ່. ວິທີການນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ອົງປະກອບເຄືອຂ່າຍໃນເຄືອຂ່າຍ IP ບ່ອນທີ່ NMS ຕັ້ງຢູ່, ແລະໃຊ້ OTN ເອງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າເສັ້ນໄຍລຳຕົ້ນຖືກຂັດຂວາງ, ອົງປະກອບເຄືອຂ່າຍໄລຍະໄກທີ່ສອດຄ້ອງກັນກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຈະຢູ່ນອກການຄຸ້ມຄອງ.

2. ອົງປະກອບເຄືອຂ່າຍທັງໝົດຂອງເຄືອຂ່າຍ OTN ຖືກຕັ້ງຄ່າເປັນອົງປະກອບເຄືອຂ່າຍເກດເວ, ແລະແຕ່ລະອົງປະກອບເຄືອຂ່າຍເກດເວສື່ສານກັບເຄືອຂ່າຍ IP ບ່ອນທີ່ NMS ຕັ້ງຢູ່ເປັນອິດສະຫຼະໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານຊ່ອງທາງ OSC. ສິ່ງນີ້ຮັບປະກັນວ່າການສື່ສານການຄຸ້ມຄອງຂອງອົງປະກອບເຄືອຂ່າຍບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂັດຂວາງຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຫຼັກ, ແລະອົງປະກອບເຄືອຂ່າຍຍັງສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້ຈາກໄລຍະໄກ, ເຊິ່ງທັງໝົດແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ IP, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາສຳລັບພະນັກງານເຄືອຂ່າຍ IP ແບບດັ້ງເດີມກໍ່ຈະຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ.

ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງການກໍ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍ DCN, ການວາງແຜນອົງປະກອບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການຈັດສັນທີ່ຢູ່ IP ຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ. ໂດຍສະເພາະ, ເຊີບເວີການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍຄວນຈະຖືກແຍກອອກຈາກເຄືອຂ່າຍອື່ນໆໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ເມື່ອນຳໃຊ້. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຈະມີການເຊື່ອມຕໍ່ mesh ຫຼາຍເກີນໄປໃນເຄືອຂ່າຍໃນພາຍຫຼັງ, ແລະ jitter ຂອງເຄືອຂ່າຍຈະເປັນປົກກະຕິໃນລະຫວ່າງການບຳລຸງຮັກສາ, ແລະ ອົງປະກອບເຄືອຂ່າຍທຳມະດາຈະບໍ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່. ບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອົງປະກອບເຄືອຂ່າຍເກດເວຈະປາກົດຂຶ້ນ, ແລະ ທີ່ຢູ່ເຄືອຂ່າຍການຜະລິດ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງເຄືອຂ່າຍ DCN ຈະຖືກນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່, ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຄືອຂ່າຍການຜະລິດ.


ເວລາໂພສ: ວັນທີ 19 ທັນວາ 2022