光传送网关键技术及应用
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光传送网概述1. 引言光传送网(Optical Transport Network,简称OTN)是一种用于长距离高速光纤传输的网络技术。
它基于光纤通信技术,通过光波的传播来实现高速、大容量的数据传输。
在现代信息社会中,光传送网在各个领域都起到了关键作用,例如电信、互联网、数据中心等。
本文将对光传送网进行概述,介绍其基本原理、应用和发展趋势。
2. 光传送网的基本原理光传送网基于光纤通信技术,采用光信号来传输和交换数据。
其基本原理包括以下几个方面:2.1 光纤传输光纤是一种使用光导纤维作为传输介质的通信技术。
光信号在光纤中的传输速度非常快,能够达到光速的99.9%以上。
光纤传输具有带宽大、传输损耗小、免受电磁干扰等优点,是实现高速、远距离传输的理想选择。
2.2 光传输与光交换光传送网通过光传输设备将数据信号转换为光信号,并使用光纤进行传输。
在光传输的过程中,光信号需要经过光交换设备进行转接、交换和路由。
光交换设备能够将光信号在不同的光纤之间进行切换和选择,实现数据的灵活传输。
2.3 光信号的调制和解调在光传送网中,光信号的调制和解调是实现光信号与电信号的转换过程。
调制将电信号转换为光信号,而解调则将光信号转换回电信号。
调制和解调是光传送网中的重要环节,保证了光信号在传输过程中的稳定性和可靠性。
3. 光传送网的应用光传送网在各个领域都被广泛应用,具有重要的战略地位。
以下是几个典型的应用场景:3.1 电信运营商光传送网作为电信运营商的核心网络技术,用于提供高速、稳定的传输服务。
通过光传送网,电信运营商能够实现大容量的宽带接入、语音通信和视频传输等服务,满足用户对高速通信的需求。
3.2 互联网骨干网光传送网作为互联网的骨干网技术,连接了各个地区的主干网节点,承载着互联网的数据传输和交换。
光传送网的高带宽和高可靠性,保证了互联网的稳定运行和快速发展。
3.3 数据中心在大规模的数据中心中,光传送网被用于连接服务器、存储设备和网络设备,实现数据在数据中心内部的高速传输和交换。
电力通信系统中SDH光传输技术的应用研究发布时间:2022-08-19T03:05:43.679Z 来源:《工程建设标准化》2022年第37卷4月第7期作者:赵玲锐[导读] SDH光传输设备,是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络。
赵玲锐国网晋中供电公司,山西晋中030600摘要:SDH光传输设备,是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络。
SDH光传输设备可实现网络有效管理、实时业务监控、动态网络维护、不同厂商设备间的互通等多项功能,能大大提高网络资源利用率、降低管理及维护费用、实现灵活可靠和高效的网络运行与维护,因此是当今世界信息领域在传输技术方面的发展和应用的热点,受到人们的广泛重视。
本文就电力通信SDH光传输系统的维护技术进行讨论。
关键词:电力通信;SDH光传输系统;维护技术1 引言SDH光传输系统是是一种将综合性的信息传送网络系统,能够通过管理系统对复接、线路传输及交换功能实现统一管理。
是一种较为先进的通信技术,广泛应用于多个领域。
但是由于SDH传输网络规划和系统构建是一个相对复杂的过程,其技术应用内容较为广泛。
加上其主要负责信息通讯传输,在该系统的运行过程中,对其运行的稳定性要较高。
因此必须强化该系统的维护技术。
2 SDH传输技术概述及特征2.1 SDH传输技术概述所谓的SDH,其实就是同步数字体系的英文简称。
在该体系中,数字信号的传输速率等级、帧结构、接口码型和复用方式得到了规范,所以能够为建设和管理能够实现国际支持的电信传输网提供技术支撑。
而建设该种传输网络,则能够为电信运营商开展新的电信业务提供便利,并且有助于实现不同厂家生产设备的互通。
利用SDH传输业务信号,需要使各种业务信号进入网络的帧经过映射、定位和复用。
通过映射,则能够将各种速率信号经过码速调整装进入标准容器,然后通过增加通道开销形成虚容器。
一、什么是PTNPTN(分组传送网,PacketTransportNetwork)是指这样一种光传送网络架构和具体技术:在IP业务和底层光传输媒质之间设置了一个层面,它针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计,以分组业务为核心并支持多业务提供,具有更低的总体使用成本(TCO),同时秉承光传输的传统优势,包括高可用性和可靠性、高效的带宽管理机制和流量工程、便捷的OAM和网管、可扩展、较高的安全性等。
PTN技术主要是为IP分组业务而设计,也就是以太网业务,同时也能支持其他的传统业务,比如我们当前的ATM、TDM等业务。
PTN支持多种基于分组交换业务的双向点对点连接通道,具有适合各种粗细颗粒业务、端到端的组网能力,提供了更加适合于IP业务特性的“柔性”传输管道;具备丰富的保护方式,遇到网络故障时能够实现基于50ms的电信级业务保护倒换,实现传输级别的业务保护和恢复;继承了SDH技术的操作、管理和维护机制(OAM),具有点对点连接的完美OAM体系,保证网络具备保护切换、错误检测和通道监控能力;完成了与IP/MPLS多种方式的互连互通,无缝承载核心IP业务;网管系统可以控制连接信道的建立和设置,实现了业务QoS的区分和保证,灵活提供SLA等优点。
另外,它可利用各种底层传输通道(如SDH/Ethernet/OTN)。
总之,它具有完善的OAM 机制,精确的故障定位和严格的业务隔离功能,最大限度地管理和利用光纤资源,保证了业务安全性,在结合GMPLS后,可实现资源的自动配置及网状网的高生存性。
二、PTN标准发展历程承载网技术的发展是受外部需求的发展而不断演进的,从最初采用的PDH/SDH到MSTP (基于SDH的多业务传送平台),再到的PTN。
同时随着需求的进一步深化,PTN的标准也在不断的发展。
PTN提出了一种承载网的传输方式,但是具体可以通过不同的技术加以实现,在PTN技术标准的制动中,国际三个组织曾经各自推出了自己的标准。
大容量100G OTN关键技术及其在电力通信中的应用研究作者:郭小溪王颖唐佳刘识广泽晶张宁张书林来源:《软件》2017年第09期摘要:为满足“十三五”期间数据骨干网万兆上联需求以及智能电网业务的发展需要,需建设具备高速率、多业务、大宽带的通信传输网络。
文章阐述了100G OTN系统中正交四进制相位调制、相干接收、软判决纠错编码接收等关键技术,分析了100G OTN关键技术在大容量、长距离光传输网中的可行性应用,提出了其在电力通信大容量光传输网中的技术应用方案。
方案解决了电力通信大容量光传输网络大跨距大带宽传输的难题,全面提升了网络的安全性、可管理性、可扩展性,为保障公司信息通信网络应用深化和完善提供了坚实基础。
关键词:100G OTN;电力通信;长距离传输O 引言随着通信技术和互联网产业的快速发展,远程和大容量化成为通信传输的重要发展趋向。
自1966年高琨提出用玻璃光纤传送信号可降低损耗之20dB/km开始,光纤通信经历了从多模到单模,从单波到波分复用的迅猛发展。
不同于按照时隙上进行划分的时分复用( TDM),和按照载波频率进行划分的频分复用( FDM),波分复用(WDM)在发送端经复用器将不同波长的光载波信号复用进同一根光纤中进行传送,在接收端经解复用器将各波长的光载波分离,然后由光接收机进行数字处理以恢复原信号。
光传输网(OTN)正是以WDM技术为基础,包括了光层和电层的完整体系结构及业务调度能力,各层都有相应的管理监控机制,可提供完善的保护功能和维护管理功能[1-2]。
由于OTN系统在WDM基础上引入了电域子层,为业务提供在波长/子波长上进行传送、复用、交换、监控和保护恢复的技术,较好地克服了单纯WDM技术组网的缺陷。
因此,OTN应成为建设大容量通信网络的首选技术,以满足新型大颗粒度、多类型业务日益增长的传送需要。
现阶段成熟应用的OTN技术主要有N*lOG、N*40G和N*lOOG三种。
N*lOG OTN系统基于幅度调制,单波速率为10G,常用波道数量为40波,是大容量通信网传输最常采用的技术选择。
Telecom Power Technology通信网络技术 2023年6月25日第40卷第12期· 157 ·Telecom Power TechnologyJun. 25, 2023, Vol.40 No.12尹立正:STN+OTN 传输技术在城域传送网中的应用探讨1.3 STN+OTN 传输技术在城域传送网中的应用潜力STN+OTN 传输技术在城域传送网中具有广阔的应用潜力[2]。
结合STN 和OTN 的优势,可以提供高效、可靠的数据传输解决方案,满足城域传送网日益增长的需求。
一方面,高速宽带接入网络的应用。
STN+OTN 传输技术可以为城域传送网提供高速宽带接入服务,通过高容量的OTN 传输通道和灵活的STN 网络结构,实现高速的互联网接入,满足用户对大带宽、低时延的需求,支持高清视频、在线游戏、云计算等应用的稳定传输。
另一方面,数据中心互联的应用。
随着云计算和大数据的兴起,数据中心的规模和数量不断增加,STN+OTN 传输技术可以有效连接不同数据中心之间的网络,实现数据的快速传输和共享。
它可以提供高带宽、低时延的数据传输通道,保证数据中心之间的实时通信和协同工作,提升数据处理和存储的效率。
2 STN+OTN 传输技术在城域传送网中的关键技术2.1 光传输与光接入技术光传输与光接入技术在STN+OTN 传输技术中扮演着重要角色。
光传输技术利用光纤作为传输介质,通过光的折射和反射来传输数据,具有高速、大容量、低衰减等优点,适用于长距离和高速数据传输。
可以通过布设光纤光缆,将数据从一个节点传输到另一个节点,实现城域范围内的广域传输。
光接入技术则是将光传输技术应用于用户接入层,实现光纤到用户的连接。
它可以通过光纤接入网络将高速光纤信号传输到用户家庭或企业,提供高速宽带接入服务。
常见的光接入技术包括光纤到户(Fiber To The Home ,FTTH )、光纤到楼(Fiber To The Building ,FTTB )和光纤到路边(Fiber To The Curb ,FTTC )等。
超100g融合光传送设备关键技术及工程应用(一)超100g融合光传送设备关键技术及工程应用超100g融合光传送设备是今天光通信领域的重要技术之一,它具有高容量、高速率和低功耗的特点,应用广泛。
下面列举了一些超100g融合光传送设备的应用,并进行详细讲解。
1. 高速数据中心互连超100g融合光传送设备在高速数据中心互连方面发挥了重要作用。
随着大数据和云计算的兴起,数据中心需要处理海量的数据和高速率的远程传输。
传统的千兆以太网已经无法满足这种需求,而超100g融合光传送设备可以提供高速率、高容量和低延迟的数据传输,实现数据中心之间的快速互联。
2. 高清视频传输超100g融合光传送设备也在高清视频传输中得到了广泛应用。
随着4K和8K超高清视频的普及,传统的传输方式已经无法满足高清视频的要求。
而超100g融合光传送设备可以提供足够的带宽和稳定的传输速率,确保高清视频信号的无损传输和实时性。
3. 5G移动通信随着5G技术的快速发展,超100g融合光传送设备在5G移动通信中也发挥了重要作用。
5G通信需要支持大容量、高速率和低延迟的数据传输,而超100g融合光传送设备可以满足这些需求,为5G通信提供可靠的传输基础。
4. 医疗影像传输超100g融合光传送设备在医疗影像传输领域也有广泛的应用。
医疗影像数据通常具有大容量和高质量要求,而超100g融合光传送设备可以提供高速率和稳定的数据传输,确保医疗影像数据的准确和及时传输。
5. 金融行业应用超100g融合光传送设备在金融行业也被广泛应用。
金融行业需要处理大量的数据交易和实时数据传输,而超100g融合光传送设备可以提供高速率和稳定的数据传输通道,确保金融交易的安全和高效。
以上列举的是超100g融合光传送设备的一些应用,它在高速数据中心互连、高清视频传输、5G移动通信、医疗影像传输和金融行业应用等方面具有重要作用。
随着技术的不断发展,超100g融合光传送设备的应用领域还将不断扩大。
光传送网关键技术及应用
摘要:随着数据类业务的爆炸式持续增长,基于VC-12/VC-4带宽调度颗粒的同步
数字体系(SDH)结合点到点波分复用(WDM)
的典型传送网络结构面临着严峻挑战。
如何在保持现有传送网络功能的前提下提供大
颗粒带宽的传送与调度,成为新一代光传送网亟需解决的课题。
光传送网(OTN)技术的
出现,解决了大颗粒带宽的传送与调度的难题,同时在光层提供了类似SDH的组网、保护与管理等功能,在继承原有功能的基础上直接弥补了缺陷,是下一代传送网主流技术。
由于处于应用初期,如何应用OTN成为目前业界关注的焦点问题。
文章在综合分析多种因素的基础上提出了OTN的应用建议。
关键词:光传送网;关键技术;组网;应用
随着传送网络承载的主要客户类型由
语音转向数据的变化,基于光同步数字体系(SDH)以VC-12/VC-4为带宽调度颗粒结合点
到点波分复用(WDM)多波长传输的网络结构面临着严峻挑战。
首先是数据业务量大导致传送带宽颗粒产生的低效适配问题,如对于路由器的千兆比以太网(GE)或10GE接口,若采用目前典型结构来传送,则需要多个VC-12/VC-4通过连续级联或虚级联的方式
来映射,适配和传送效率显着降低。
其次是WDM网络的维护管理问题。
目前的WDM网络主要检测SDH帧结构的B1字节和J0字节等开销[1],对于信号在WDM网络传输中的性能和告警等功能检测较弱。
最后是WDM网络的组网能力问题。
WDM网络目前仅仅支持点到点或者环网拓扑,在光域基本没有或支持有限的组网能力。
因此,针对这些需求,国际电联(ITU-T)基于光域数字处理尚不成熟的技术现状,从1998年左右开始提出了基于大颗粒带宽进行组网、调度和传送的新型技术——光传送网(OTN)的概念,同时持续对于相关标准进行了规范,截至到目前已经规范了网络结构、网络接口、设备功能接口、管理模型和抖动等。
OTN技术是综合了SDH 和WDM优势并考虑了大颗粒传送和端到端维
护等新需求而提出并实现的技术,相关规范同时涵盖了未来全光网的范畴,是光网络极有发展潜力的新型技术,将在后续的网络中逐渐引入与应用。
1光传送网的技术特征
OTN技术继承了SDH和WDM技术的诸多优势功能,同时也增加了新的技术特征。
(1)多种客户信号封装和透明传输
基于ITU-T的OTN帧结构可以支持多种客户信号的映射,如SDH、异步转发模式(ATM)、以太网等。
目前对于SDH和ATM可实现标准封装和透明传送,但对于以太网则支持有所差异。
例如对于GE客户,OTN尚未规范具体的映射方式,各设备厂家采用不同的方式实现GE客户透传,导致客户业务无法互通,同时由于10GE接口的规范完成晚于OTN标准框架规范,OTN对于10GE的透明传送程度有所差异,目前ITU-T提出了2种标准方式和3种非标准方式,解决了点到点透明传送10GE的问题。
(2)大颗粒带宽复用、交叉和配置
OTN目前定义的电域的带宽颗粒为光通
路数据单元(ODUk,k=1,2,3),即ODU1(Gb/s)、ODU2(10Gb/s)以及ODU3(40Gb/s),光域的带宽颗粒为波长,相对于SDH的VC-12/VC-4
的处理颗粒,OTN复用、交叉和配置的颗粒
明显要大很多,对高带宽客户业务的适配和传送效率显着提升。
(3)强大的开销和维护管理能力
OTN提供了和SDH类似的开销管理能力,OTN光通路(OCh)层的OTN帧结构大大增强了OCh层的数字监视能力。
另外OTN还提供6
层嵌套串联连接监视(TCM)功能,这样使得OTN组网时,端到端和多个分段同时进行性
能监视成为可能。
(4)增强了组网和保护能力
通过OTN帧结构和多维度可重构光分插复用器(ROADM)的引入,大大增强了光传送
网的组网能力,改变了目前WDM主要点到点提供传送带宽的现状。
而采用前向(FEC)技术,显着增加了光层传输的距离(如采用标
准的FEC编码,光信噪比(OSNR)容限可降低
5dB左右,采用其他增强型FEC,光信噪比(OSNR)容限降低等多)。
另外,OTN将提供更
为灵活的基于电层和光层的业务保护功能,如基于ODUk层的光子网连接保护(SNCP)和共享环网保护、基于光层的光通道或复用段保护等,但目前共享环网技术尚未标准化。
(5)OTN支持多种设备类型
鉴于OTN技术的特点,目前OTN支持4种基本的设备类型[10],即OTN终端型设备、基于电交叉功能的OTN设备、基于光交叉功能的OTN设备和基于光电混合交叉功能的OTN设备。
目前大多数厂家支持的OTN产品主要以OTN终端设备和基于光交叉功能的OTN设备为主,基于电交叉功能和光电混合交叉功能的OTN设备也有部分提供,在具体应用时可根据实际需求综合考虑选择哪种
或哪几种OTN设备。
(6)OTN目前不支持小带宽粒度
由于OTN技术最初的目的主要是考虑处理Gb/s以及以上带宽粒度的客户信号,因此并没有考虑低于Gb/s的客户信号。
随着OTN客户需求的发展变化,基于更低带宽颗粒(如Gb/s量级及以下)的需求出现,ITU-T 也加大研究力度,目前正在根据各成员提案
讨论如何规范具体的带宽粒度规格和参数,同时研究基于多种较小带宽颗粒的通用映
射规程(GMP)。
2OTN关键技术及实现
OTN技术包括很多关键技术,主要有接口技术、组网技术、保护技术、传输技术、智能控制技术和管理功能等等。
接口技术
OTN的接口技术主要包括物理接口和逻辑接口两部分,其中逻辑接口是最关键的部分。
对于物理接口而言,ITU-T已规范了相应接口参数,而对于逻辑接口,ITU-T规范了相应的不同电域子层面的开销字节,如光通路传送单元(OTUk)、ODUk(含光通路净荷单元(OPUk))等,以及光域的管理维护信号。
其中OTUk相当于段层,ODUk相当于通道层,而ODUk又包含了可独立设置的6个串联连接监视开销。
在目前的OTN设备实现中,基于的帧,电层的开销支持程度较好,一般均可实现大部分告警和性能等开销的查询与特定开销(含映射方式)的设置,而光域的维护信号由
于具体实现方式未规范,目前支持程度较低。
组网技术
OTN技术提供了OTN接口、ODUk交叉和波长交叉等功能,具备了在电域、光域或电域光域联合进行组网的能力,网络拓扑可为点到点、环网和网状网等。
目前OTN设备典型的实现是在电域采用ODU1交叉或者光域
采用波长交叉来实现,其中不同厂家当中采用电域或电域光域联合方式实现的较少,而采用光域方式实现的较多。
目前电域的交叉容量较低,典型为320Gb/s量级,光域的线路方向(维度)可支持到2~8个,单方向一
般支持40×10Gb/s的传送容量,后续可能
出现更大容量的OTN设备。
保护恢复技术
OTN在电域和光域可支持不同的保护恢
复技术。
电域支持基于ODUk的子网连接保
护(SNCP)、环网共享保护等;光域支持光通道1+1保护(含基于子波长的1+1保护)、光通道共享保护和光复用段1+1保护等。
另外基于控制平面的保护与恢复也同样适
用于OTN网络。
目前OTN设备的实现是电域
支持SNCP和私有的环网共享保护,而光域
主要支持光通道1+1保护(含基于子波长的
1+1保护)、光通道共享保护等。
另外,部
分厂家的OTN设备在光域支持基于光通道的控制平面,也支持一定程度的保护与恢复功能。
随着OTN技术的发展与逐步规模应用,以光通道和ODUk为调度颗粒基于控制平面
的保护恢复技术将会逐渐完善实现和应用。
传输技术
大容量、长距离的传输能力是光传送网络的基本特征,任何新型的光传送网络都必然不断采用革新的传输技术提升相应的传
输能力,OTN技术也不例外。
OTN除了采用
带外的FEC技术显着地提升了传输距离之外,而目前已采用的新型调制编码(含强度调制、相位调制、强度和相位结合调制、调制结合偏振复用等)结合色散(含色度色散和偏振
模色散)光域可调补偿、电域均衡等技术显
着增加了OTN网络在高速(如40Gb/s及以上)大容量配置下的组网距离。
智能控制技术
OTN基于控制平面的智能控制技术包含。