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摘要:由于电网的特殊性,100GOTN系统在电力系统的应用中面临超长站距传输和雷击导致的信号丢失告警等问题。在分析100GOTN关键技术的基础上,首先针对超长站距传输,提出色散和非线性补偿算法优化、二阶拉曼、级联泵浦遥泵放大技术等措施,旨在有效延长单跨段传输距离;其次分析了雷击OPGW光缆导致SOP波动问题,并提出了改进光缆结构、采用非PDM编码方式、设计快速跟踪PDM的DSP算法以及预留充足OSNR余量等策略。
关键字:100GOTN系统;超长站距传输;拉曼;遥泵;偏振态
doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2026.08.014
引言
自2017 年起,公网运营商已超大规模部署100G OTN 系统,电力系统相对滞后,目前只有国网和南网主干网、个别省公司的省干网开展了建设。电力光缆随电网建设,具有特殊性,其应用场景与公网运营商差异显著,100G OTN系统在电力系统中的应用面临特殊的技术问题。
首先,电力光缆随电力一次线路架设,线路较长,尤其是跨地区线路,如直流线路、四川川西、西藏等地,光缆长度常超过200 km,甚至达300 km 以上,且环境恶劣,100G OTN系统在电力系统中需解决超长站距传输的问题。
其次,电力通信主要采用随电力线路建设的OPGW 光缆,OPGW 为架空光缆,在雷雨季节易遭雷击,导致100G OTN 系统链路出现间断性信号丢失告警。
本文主要研究100G OTN 的关键技术以及在以上2 个应用场景的解决方案,旨在为100G OTN 的逐步应用提供坚实的理论和技术支撑。








































