OTN技术与烽火OTN解决方案
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OTN技术及华为OTN设备简介城域波分环四环五即将进行建设,本次工程采用华为华为下一代智能光传送平台OTN设备OptiX OSN 8800和OptiX OSN 6800。
本文主要对OTN技术涉及的网络结构、复用方式、帧结构、ROADM技术和OptiX OSN 8800和OptiX OSN 6800设备特点及本次工程配置主要单元盘作个简要介绍。
一、OTN技术光传送网OTN(Optical Transport Network)是由ITU-T G.872、G.798、G.709 等建议定义的一种全新的光传送技术体制,它包括光层和电层的完整体系结构,对于各层网络都有相应的管理监控机制和网络生存性机制。
OTN 的思想来源于SDH/SONET 技术体制(例如映射、复用、交叉连接、嵌入式开销、保护、FEC 等),把SDH/SONET 的可运营可管理能力应用到WDM 系统中,同时具备了SDH/SONET 灵活可靠和WDM 容量大的优势。
除了在 DWDM 网络中进一步增强对 SONET/SDH 操作、管理、维护和供应 (OAM&P) 功能的支持外,OTN核心协议ITU G.709 协议(基于 ITU G.872)主要对以下三方面进行了定义。
首先,它定义了 OTN 的光传输体系;其次,它定义了 OTN 的开销功能以支持多波长光网络;第三,它定义了用于映射客户端信号的 OTN 的帧结构、比特率和格式。
OTN技术是在目前全光组网的一些关键技术(如光缓存、光定时再生、光数字性能监视、波长变换等)不成熟的背景下基于现有光电技术折中提出的传送网组网技术。
OTN在子网内部通过ROADM进行全光处理而在子网边界通过电交叉矩阵进行光电混合处理,但目标依然是全光组网,也可认为现在的OTN阶段是全光网络的过渡阶段。
1.OTN网络结构按照OTN技术的网络分层,可分为光通道层、光复用段层和光传送段层三个层面。
另外,为了解决客户信号的数字监视问题,光通道层又分为光通路净荷单元(OPU)、光通道数据单元(ODUk) 和光通道传送单元(OTUk)三个子层,类似于SDH 技术的段层和通道层。
OTN技术及华为OTN设备简介城域波分环四环五即将进行建设,本次工程采用华为华为下一代智能光传送平台OTN 设备OptiX OSN 8800和OptiX OSN 6800。
本文主要对OTN技术涉及的网络结构、复用方式、帧结构、ROADM技术和OptiX OSN 8800和OptiX OSN 6800设备特点及本次工程配置主要单元盘作个简要介绍。
一、OTN技术光传送网OTN(Optical Transport Network)是由ITU-T G.872、G.798、G.709 等建议定义的一种全新的光传送技术体制,它包括光层和电层的完整体系结构,对于各层网络都有相应的管理监控机制和网络生存性机制。
OTN 的思想来源于SDH/SONET 技术体制(例如映射、复用、交叉连接、嵌入式开销、保护、FEC 等),把SDH/SONET 的可运营可管理能力应用到WDM 系统中,同时具备了SDH/SONET 灵活可靠和WDM 容量大的优势。
除了在 DWDM 网络中进一步增强对 SONET/SDH 操作、管理、维护和供应 (OAM&P) 功能的支持外,OTN核心协议ITU G.709 协议(基于 ITU G.872)主要对以下三方面进行了定义。
首先,它定义了 OTN 的光传输体系;其次,它定义了 OTN 的开销功能以支持多波长光网络;第三,它定义了用于映射客户端信号的 OTN 的帧结构、比特率和格式。
OTN技术是在目前全光组网的一些关键技术(如光缓存、光定时再生、光数字性能监视、波长变换等)不成熟的背景下基于现有光电技术折中提出的传送网组网技术。
OTN在子网内部通过ROADM进行全光处理而在子网边界通过电交叉矩阵进行光电混合处理,但目标依然是全光组网,也可认为现在的OTN阶段是全光网络的过渡阶段。
1.OTN网络结构按照OTN技术的网络分层,可分为光通道层、光复用段层和光传送段层三个层面。
另外,为了解决客户信号的数字监视问题,光通道层又分为光通路净荷单元(OPU)、光通道数据单元(ODUk) 和光通道传送单元(OTUk)三个子层,类似于SDH技术的段层和通道层。
OTNM2000网管子网交叉操作规范由于子网交叉处于广泛应用阶段,虽然维护人员经过了相关培训,但在实际应用过程中还是由于各种各样的原因,出现因操作原因导致业务出现故障的情况,为了防范类似故障的发生,特此制定子网交叉操作规范和流程。
SDH子网级交叉管理系统的目标是实现SDH业务通道的端到端配置管理和相关资源、业务的管理,包括:端到端业务配置、环和通道组的添加、删除、修改、搜索、恢复、过滤查询、通道组信息管理和通道告警性能及计费信息的查询等功能。
该系统以通道为管理单位,简化了用户配置业务的过程,屏蔽了网元的设备细节,提高了用户的业务管理水平,是一个智能型的端到端配置管理系统。
不同网元交叉,子网级交叉简化了交叉步骤。
子网级交叉的配置步骤不因设备的不同和所传输的信号不同而有所改变。
也就是说,不论是ASON设备、GF2488-01B 设备、GF155-03设备还是GF622-06A设备,不论所传输的是155M信号还是以太网信号,子网级交叉的配置思路和方法都相同。
这样也就大大简化了交叉步骤,对于交叉的管理也比网元级交叉要直观和容易的多。
在网元交叉界面中可以读取和保存网元交叉数据(网元交叉脚本),网元交叉数据只包含单个网元的交叉数据;在子网交叉界面中可以读取和保存子网交叉数据,子网交叉数据包含网管中所有网元的交叉数据,子网交叉数据不是单个网元交叉数据的集合,而是一个个业务的集合,和网络拓扑紧密相关。
网元交叉数据和子网交叉数据保存在数据库中的不同位置,在网元交叉界面中保存网元交叉数据不会影响到子网交叉数据,在子网交叉界面中保存子网交叉数据也不会影响到网元交叉数据。
在网元交叉界面中修改了电路数据之后如果希望在子网交叉界面中看到所作的修改,必须在子网交叉界面中重复对电路的修改或者使用子网交叉的通道搜索功能将网元交叉的修改搜索进子网交叉。
子网交叉开通电路原理图注:在下发设备配置的过程中,对每个网元命令管理器中出现了两项,一项是“下载交叉脚本”,另一项是“下载设备配置”。
OTN项目实施方案1. 项目背景OTN项目是光传输网络(Optical Transport Network)的简称,是一种基于光纤的高速传输技术,用于承载大量数据流量。
在日益增长的网络需求下,OTN项目的实施变得越来越重要,它可以提供高带宽、低时延的传输服务,满足现代通信网络的高速、可靠和灵活的要求。
本文档旨在介绍OTN项目的实施方案,包括项目目标、项目范围、实施流程、资源需求以及项目风险等内容,以便项目团队能够清晰地了解项目的整体架构和实施过程。
2. 项目目标OTN项目的主要目标是建立一个高速、稳定和可靠的光传输网络,提供满足未来网络需求的传输能力,以支持经济的数据交换和通信服务。
具体项目目标如下: - 提高网络传输速度和带宽,满足用户对高速宽带网络的需求。
- 减少数据传输的时延,提高网络响应速度。
- 提高网络可靠性和稳定性,降低网络故障率。
- 支持多种传输协议和业务类型,满足不同用户的需求。
- 提供灵活的网络管理和监控功能,方便运维管理。
3. 项目范围OTN项目的实施范围包括以下几个方面: - 光纤线路规划和铺设 - 传输设备的采购和安装 - 网络拓扑设计和配置 - 网络管理系统的开发和部署 - 用户接口和业务接入点的设置 - 网络性能监控和故障管理 - 培训和技术支持4. 实施流程OTN项目的实施流程如下:4.1 需求分析根据用户需求和业务特点,进行需求分析和规划,确定项目的目标和范围。
4.2 系统设计根据需求分析的结果,进行系统设计,包括网络拓扑设计、设备配置和软件开发等。
4.3 采购和安装根据系统设计的要求,进行设备的采购和安装工作,包括光传输设备、网络管理系统和用户接入设备等。
4.4 网络配置根据系统设计的要求,进行网络配置,包括设备连接、协议配置和业务设置等。
4.5 测试和调试进行系统的测试和调试工作,确保系统的稳定性和可靠性,满足用户需求和项目目标。
4.6 运维和管理建立网络监控和故障管理机制,进行网络运维和管理,保证系统的正常运行。
otn实施方案OTN实施方案一、背景介绍随着信息技术的不断发展,传统的数据传输网络已经无法满足日益增长的数据需求。
为了满足高速、大容量、低时延的数据传输需求,光传输网络(OTN)应运而生。
OTN作为一种新型的光传输技术,具有高速、灵活、可靠等特点,被广泛应用于各种通信网络中。
二、OTN实施方案的基本原则1. 确定需求:在实施OTN之前,首先要明确网络的需求,包括带宽需求、传输距离、网络拓扑结构等,以便确定最适合的实施方案。
2. 技术选型:根据需求确定OTN设备的选型,包括光传输设备、交换设备、光模块等,确保设备的兼容性和稳定性。
3. 网络规划:进行网络规划,包括光纤敷设、节点布局、网络拓扑设计等,确保网络的可扩展性和灵活性。
4. 安全保障:在实施OTN的过程中,要重视网络安全,采取必要的安全措施,防范网络攻击和数据泄露。
三、OTN实施方案的具体步骤1. 网络规划与设计在进行OTN实施之前,首先需要进行网络规划与设计。
这包括确定网络的拓扑结构、节点布局、光纤敷设等。
在规划过程中,需要考虑网络的可扩展性、灵活性和容错性,确保网络能够满足未来的需求。
2. 设备选型与采购根据网络规划的结果,确定所需的OTN设备,包括光传输设备、交换设备、光模块等。
在选型过程中,需要考虑设备的性能、兼容性、稳定性和价格等因素。
然后进行设备的采购工作,确保设备的供应和交付及时。
3. 网络建设与部署在设备采购完成后,进行网络建设与部署工作。
这包括设备的安装、调试、网络的连接与测试等工作。
在部署过程中,需要严格按照设计方案进行,确保网络的正常运行。
4. 网络优化与调试网络建设完成后,需要进行网络的优化与调试工作。
这包括网络的性能优化、故障排除、参数调整等工作,确保网络的性能达到最佳状态。
5. 网络安全保障在网络实施完成后,需要重视网络的安全保障工作。
这包括网络安全设备的部署、安全策略的制定、安全监控等工作,确保网络的安全运行。