为了降低杆塔状态监测结果传输时延,提高监测结果在网络中传输的时效性,提出了输电线路杆塔状态监测网络低延时技术。综合监测网络的通信功能,设计基于射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)与无线传感器网络(Wireless Sensor ...为了降低杆塔状态监测结果传输时延,提高监测结果在网络中传输的时效性,提出了输电线路杆塔状态监测网络低延时技术。综合监测网络的通信功能,设计基于射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)与无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)的网络架构形式,明确此架构由通信层、主动连接层、主动移动传输层、监视层四层构成;引进节点优化模型,在确保数据信息具有对称性特点后,对其延时设计进行处理,优化设置杆塔状态监测网络中继节点;设计输电线路杆塔接地电阻在线监测结果汇聚传输模式,实现低延时技术。通过对比实验得出结论:提出的低延时技术在实际应用中可以有效改善监测网络延时较大的问题,并且能够进一步提升监测质量,从而提升整个监测网络对输电线路杆塔接地数据的监测精度,为供电企业的日常维护及工作运行提供更可靠的数据依据。展开更多
5G用户数量不断增多环境下,我国移动通信领域下现有传送网技术,已无法承载5G时代下数据传输提出的高性能要求。基于5G面向用户提供的多样化功能,文章在对L3-OTN技术方案、升级PTNIPRAN over OTN方案、SPN-切片分组网方案进行对比分析后...5G用户数量不断增多环境下,我国移动通信领域下现有传送网技术,已无法承载5G时代下数据传输提出的高性能要求。基于5G面向用户提供的多样化功能,文章在对L3-OTN技术方案、升级PTNIPRAN over OTN方案、SPN-切片分组网方案进行对比分析后,最终确认SPN-切片分组网方案为构建5G传送网全新架构最佳方案。同时,为实现基于SPN切片分组王的5G全新传送网建设,面向SPN-切片分组网方案进行面向大带宽、低延时、高精度时间同步需求的关键性技术研究,期望以本文促进相关行业、人员对5G未来发展的研究进展。展开更多
文摘为了降低杆塔状态监测结果传输时延,提高监测结果在网络中传输的时效性,提出了输电线路杆塔状态监测网络低延时技术。综合监测网络的通信功能,设计基于射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)与无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)的网络架构形式,明确此架构由通信层、主动连接层、主动移动传输层、监视层四层构成;引进节点优化模型,在确保数据信息具有对称性特点后,对其延时设计进行处理,优化设置杆塔状态监测网络中继节点;设计输电线路杆塔接地电阻在线监测结果汇聚传输模式,实现低延时技术。通过对比实验得出结论:提出的低延时技术在实际应用中可以有效改善监测网络延时较大的问题,并且能够进一步提升监测质量,从而提升整个监测网络对输电线路杆塔接地数据的监测精度,为供电企业的日常维护及工作运行提供更可靠的数据依据。
文摘5G用户数量不断增多环境下,我国移动通信领域下现有传送网技术,已无法承载5G时代下数据传输提出的高性能要求。基于5G面向用户提供的多样化功能,文章在对L3-OTN技术方案、升级PTNIPRAN over OTN方案、SPN-切片分组网方案进行对比分析后,最终确认SPN-切片分组网方案为构建5G传送网全新架构最佳方案。同时,为实现基于SPN切片分组王的5G全新传送网建设,面向SPN-切片分组网方案进行面向大带宽、低延时、高精度时间同步需求的关键性技术研究,期望以本文促进相关行业、人员对5G未来发展的研究进展。