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。
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。
VC-OTN技术的应用与发展趋势林征仁发布时间:2021-10-22T03:48:13.556Z 来源:《现代电信科技》2021年第10期作者:林征仁[导读] 近年来,随着人工智能、交互式网络电视IPTV、网络视频、长期演进、高带宽和大颗粒专线业务以及IP分组业务的快速发展,对传输网的承载能力提出了巨大的挑战。
目前,SDH技术广泛应用在电层,它具有良好的管理、调度、运营维护和自我修复能力。
(吉林吉大通信设计院股份有限公司吉林省长春市 130012)摘要:光传送网作为下一代传送网的核心技术发展方向,本文首先介绍了VC-OTN技术原理:基于原有的OTN架构,通过定义VC,从而适配ODU结构,实现VC与OTN的融合。
并且详细介绍了VC-OTN在SDH退网中的应用,VC-OTN替代SDH的优势明显,具有减少设备装置空间、降低能源消耗的优势。
接着又针对集客专网和政企专网预测了之后VC-OTN技术的发展方向和趋势,坚定相信VC-OTN技术的未来大有可为。
关键词:VC-OTN;SDH网络;发展趋势1引言近年来,随着人工智能、交互式网络电视IPTV、网络视频、长期演进、高带宽和大颗粒专线业务以及IP分组业务的快速发展,对传输网的承载能力提出了巨大的挑战。
目前,SDH技术广泛应用在电层,它具有良好的管理、调度、运营维护和自我修复能力。
但是,随着通信技术和业务需求的快速演变,SDH技术已无法满足现在大颗粒、高带宽、IP分组化的业务需求。
OTN是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的光传输网,是下一代光传输网技术。
它将SDH运营和管理优势应用到WDM系统中,具有了SDH和WDM技术的双重技术优势,可以实现多业务、高容量、高性能和高可靠性的传输网络,能更好的满足通信运营商的建设和发展需求。
我国的运营商一直是使用SDH技术来提供相关的网络服务,SDH技术过去几十年间也一直是光传输网应用的主流技术,并且具有安全、灵活、稳定的优势。
OTN技术在电力信息通信传输中的作用及运用阐述摘要:OTN技术是现代电力信息传输体系中最重要的一个传输网络。
在光线组织中,OTN技术可以在波分复用技术的基础上,进行各类电力信息的传送。
本文重点针对OTN技术在电力信息通信传输中的作用及运用进行了详细的分析,旨在借助科学合理的OTN技术应用措施,提高我国电力信息通信传输的发展水平,以供参考。
关键词:OTN技术;电力通信;传输随着社会经济的发展,科学技术的进步,人们对于电力信息通信传输速度也提出了更加苛刻的要求。
传统的通讯服务已经表现出了明显的滞后性。
OTN技术是现代化科学技术不断发展下的产物。
将OTN技术应用到电力信息通信传输过程中,不仅可以从整体上提高电力信息通信传输效率,还可以保障整个电力信息通信系统的运行安全。
但是,如何将OTN技术应用到电力信息通信传输中,还需要进行更为深入的探究。
一、OTN技术的概述OTN技术的应用,可以直接在光域内,对各类业务信号进行传送、复用、选择、录用以及监控等处理。
作为一种特殊类型的网络,OTN又被叫做光传送网,是以光电技术为依托的传送网组网技术。
光传送网主要包含以下三个层次。
第一个层次,是光信道层,可以针对业务信号服务,进行光的透明传输,满足不同的业务接入需求。
第二个层次,是光复用段层,与多波长信号连接,可以让多波长传输完整成为现实。
第三个层次,是光传输段层,主要功能是对光复用层信号进行传输,使光复用段层开销、中继器等功能得到充分的发挥。
目前,我国已经全面进入信息化时代。
各行各业都在积极的利用信息技术实现信息化转型发展。
在信息通信技术发展水平不断提高的形势下,人们对于电网的运行质量、运行速率与运行安全等方面提出了更高的要求。
与传统的宽带应用,现阶段的TP应用,更能满足人们的使用需求。
OTN技术是信息传输领域中发展速度非常快,且能够满足人们实际应用需求的新兴技术,有着广阔的发展前景。
在信息通信传输工作当中,对OTN技术进行最优化处理,是现阶段的首要目标。
关于光网络关键技术介绍最近有网友想了解下关于光网络关键技术有哪些,所以店铺就整理了相关资料分享给大家,具体内容如下.希望大家参考参考关于光网络关键技术一:波分复用、智能光网络PDH/SDH/WDM/PTN/OTN/PON关于光网络关键技术二:光纤通信作为一种大容量、长距离传输技术已经得到广泛应用。
在使用范围方面,它已经从骨干网、城域网延伸到接入网;在系统容量方面,单波长容量和波长数量都在不断增加;在传输距离方面,无中继距离越来越长,新的纪录不断诞生;在管理和控制方面,智能化程度越来越高,实现了光层交换。
光纤通信技术中,网络中的节点设备的部署非常关键。
在骨干和城域网中,光纤构成网状拓扑,关键节点包括光交叉连接器(OXC)和光分插复用器(OADM),而这些节点应具有向自适应特性过渡的能力;在光接入网中,利用现有的SDH网络承载分组接入业务已成为发展的趋势,其中EoS(EthernetoverSDH)技术作为以太网光接入的实现方案得到了越来越广泛的应用。
论文将分别对动态重构型OADM(ROADM)、EoS接入节点进行详细的分析,设计了实现方案,并完成了样机的研制。
现有的ASON对底层传送平面并没有进行改进。
在控制层实现光路的拆分、上下和路由时,传送平面缺少对光信号智能的监控和调节,由于色散、功率不均衡和信号的损伤,ASON的传送质量和业务的生存性就无法得到保障。
针对这个问题,现在业界提出了自适应光网络的概念。
较之ASON,自适应光网络拥有更好的自适应和自组织能力。
它能够对各种业务实现自适应地接入,根据业务要求和实际网络状况自适应地调整节点传输参数,优化网络性能。
本文将讲述自适应光网络的体系结构、技术特点,并提出一种由WDM网络向自适应光网络演进的新型节点方案。
本论文以“基于PC和LAN技术的集中监控和接入综合系统”等项目为依托,具体创新并完成了以下内容:1.设计并完成一种新型的可搬移式ROADM设备的整体方案,该方案属于国内首创。
OTN技术及华为OTN设备简介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 、、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 协议(基于 ITU )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。
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。
浅析下一代网络的SPN光传送网承载技术1. 引言1.1 SPN光传送网介绍SPN光传送网是一种新型的光传送网络技术,即Segment Routing Photonic Networks。
它是在IP/MPLS网络的基础上结合了光传送网技术而发展出来的一种网络架构。
SPN光传送网具有很高的灵活性和可扩展性,可以更好地适应未来网络的发展需求。
SPN光传送网采用了分段路由的技术,即在数据包的数据头中添加了一串标签,这样数据包就可以沿着预先设定的路径进行转发,而无需在每个节点进行头信息的解析。
这种技术大大减少了网络节点的负担,提高了网络的转发效率。
与传统的光传送网相比,SPN光传送网具有更高的带宽利用率、更低的延时、更好的网络鲁棒性和更灵活的网络管理。
这使得SPN光传送网在下一代网络中的应用前景非常广阔。
SPN光传送网是一种具有创新性和前瞻性的网络技术,将为未来网络的发展提供重要支持。
1.2 下一代网络的发展背景随着信息技术的不断发展,人们对网络通信的需求也越来越高。
在这种背景下,下一代网络的出现成为了迫在眉睫的问题。
下一代网络将会是一个全新的网络架构,能够更好地满足人们对高速、高效、安全、智能、绿色网络的需求。
下一代网络的发展背景主要包括以下几个方面。
随着物联网、云计算、大数据等新兴技术的迅猛发展,传统网络已经无法胜任新兴应用的需求,因此需要进行全面升级。
网络的带宽需求不断增长,传统网络的瓶颈问题日益凸显,需要一种更加高效的网络架构来应对。
网络安全问题日益严峻,传统网络的安全性无法满足现代人们对隐私和数据安全的需求。
环境保护意识的增强也要求网络能够更加节能环保,更加智能化管理。
下一代网络的发展背景是多方面的,需要综合考虑各种因素,并找到一种更加先进、高效的网络架构来应对未来网络的需求。
【内容结束】2. 正文2.1 SPN光传送网的特点SPN光传送网作为下一代网络的重要组成部分,具有许多独特的特点。
SPN光传送网采用了新型的光传输技术,可以实现更高速率的数据传输,极大地提高了网络的传输效率和带宽利用率。
光通信中的关键技术光纤通信技术的出现是通信史上的一次重要革命.作为宽带传输解决方案的光纤通信从其诞生之日起,就受到人们的特别重视.并且一直保持着强劲的发展势头。
特别是在20世纪90年代中期到末期的这段时间,无论是在技术方面还是在其相关产品方面,光通信都得到了飞速的发展,并确立了其在通信领域不可替代的核心地位。
当前,光通信技术正以超乎人们想像的速度发展。
在过去的10年里,光传输速率提高了100倍,预计在未来1O年里还将提高100倍左右.IP业务持续的指数式增长,对光通信的发展带来了新的机遇和挑战:一方面,IP巨大的业务量和不对称性刺激了波分复用(WDM)技术的应用和迅猛发展;另一方面,IP业务与电路变换的差异也对基于电路交换的SDH(同步数字系列)提出了挑战.光通信本身也正处在深刻的变革之中,特别是“光网络”的兴起和发展,在光域上可进行复用、解复用、选路和交换,可以充分利用光纤的巨大带宽资源增加网络容量,实现各种业务的“透明”传输,所以光通信技术更是成了人们关注的焦点。
本文将对光通信中的几种重要技术作一简要介绍和展望.一、复用技术1。
时分复用技术(TDM)复用技术是加大通信线路传输容量的好办法.数字通信利用时分复用技术,数字群系列先是PDH各群,后有SDH各群,由电的合路/分路器和合群/分群器(MUX/De-MUX)构成。
电的TDM目前的最高数字应用速率为10Gbit/s。
把这最高数字速率的数字群向光纤上的光载波直接调制,就成为光纤传输的最高数字速率。
而光纤本身却有很大的潜在容量,所以说光纤受到电的最高速率的限制。
实际上当传输速率由10Gbit/s提高到20Gbit/s左右时已接近半导体技术或微电子工艺的技术极限,即便开发出更高速率的TDM电子器件和线路,例如采用微真空光电子器件、原子级电子开关等技术,其开发和生产成本必然昂贵,造成传输设备、系统价格很高而不可取,更何况此时光纤色散和非线性的影响更加严重,造成传输困难.所以,尽管TDM的实验室速率已达40Gbit/s,但要在G。
基于光纤传送网的5G移动通信前传关键技术发布时间:2021-06-28T02:07:04.759Z 来源:《现代电信科技》2021年第3期作者:王迎辉[导读] 与3G技术和4G技术相比,5G技术的各项性能极大的得到了提高。
在大数据时代的背景下,网络技术不断扩展,基于光纤传送网的5G移动通信必须与前传关键技术良好配合并根据实际需求应用。
(吉林吉大通信设计院股份有限公司)摘要:网络信息化建设不断发展,5G的范围正在逐步扩大。
与3G和4G技术相比,5G技术形式的核心是通过光纤传送网传输的先进移动通信技术形式,并得到信息技术的支持,以促进合理使用所有技术。
本文分析了光纤传送网的5G移动通信前传关键技术。
关键词:光纤传送网;5G移动通信;关键技术;前传前言与3G技术和4G技术相比,5G技术的各项性能极大的得到了提高。
在大数据时代的背景下,网络技术不断扩展,基于光纤传送网的5G 移动通信必须与前传关键技术良好配合并根据实际需求应用。
1.5G移动通信技术概述5G的技术形式具有重要的优势,在应用现代通信技术时,需要做好关键技术的分析,以确保通信符合要求。
以下是对5G移动通信技术的分析:1.1技术含量分析5G技术形式实现了诸如实时物联网连接和用户体验等技术的有效利用。
根据相关数据报告,为了实现5G通信技术的目标,必须满足基本要求。
在数据传输阶段执行速度控制,通常将频谱设置为大约10倍,并且应将能量效率提高到10倍。
网络技术的集成与应用是通信技术应用的关键,与4G技术相比,5G技术不仅意味着速度的提高,而且还希望改善用户体验。
通过结合现有数据和报告,可以看到5G技术的未来趋势相对乐观。
无线接入网的设计不断发展,在5G技术的应用中采用了非正交多址技术,这对资源的整体使用产生了一定的改善影响。
在管理蜂窝网络覆盖范围时,需要不断减小覆盖范围。
小型蜂窝技术不断发展和应用,并且业务管理将在网络技术发展的未来阶段进行[2]。
1.25G移动通信技术的发展5G移动通信技术是当前最先进的蜂窝移动通信技术,是应用各种技术例如,物联网和用户界面的过程。
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,适配和传送效率显著降低。
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[2]、网络接口[3]、设备功能接口[4]、管理模型[5]和抖动[6]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 G.709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[7],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(2.5 Gb/s)、ODU2(10 Gb/s)以及ODU3(40 Gb/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著提升。
(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)[8]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。
而采用前向纠错(FEC)技术,显著增加了光层传输的距离(如采用标准G.709的FEC编码,光信噪比(OSNR)容限可降低5 dB左右,采用其他增强型FEC,光信噪比(OSNR)容限降低等多[9])。
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2.5 Gb/s以及以上带宽粒度的客户信号,因此并没有考虑低于2.5 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1.25 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)。
2 OTN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。
2.1 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 G.959.1已规范了相应接口参数,而对于逻辑接口,ITU-T G.709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G.709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。
2.2 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320 Gb/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40×10 Gb/s的传送容量,后续可能出现更大容量的OTN设备。
2.3 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。
2.4 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技术显著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、电域均衡等技术显著增加了OTN网络在高速(如40 Gb/s及以上)大容量配置下的组网距离。
2.5 智能控制技术OTN基于控制平面的智能控制技术包含和基于SDH的自动交换光网络(ASON)类似的要求,包括自动发现、路由要求、信令要求、链路管理要求和保护恢复技术等。
基于SDH 的ASON相关的协议规范一般可应用到OTN网络。
与基于SDH的ASON网络的关键差异是,智能功能调度和处理的带宽可以不同,前者为VC-4,后者为ODUk和波长。
目前的OTN设备部分厂家已实现了基于波长的部分智能控制功能,相关的功能正在进一步的发展完善当中。
后续更多的OTN设备将会进一步支持更多的智能控制功能,如基于ODUk颗粒等。
2.6 管理功能OTN的管理除了满足通用要求的配置、故障、性能和安全等功能之外,还需满足OTN技术的特定要求,如基于OTN 的开销管理、基于ODUk /波长的调度与管理、基于波长的功率均衡与控制管理、波长的冲突管理、基于OTN的控制平面管理等等。
目前的OTN网络管理系统一般都基于原有传统WDM网管系统升级,除了常规的管理功能之外,可支持OTN相应的基本管理功能。
3 光传送网应用分析随着传送网客户信号带宽需求的进一步驱动、OTN技术的逐渐发展和OTN设备功能实现程度的显著推进,OTN技术如何应用日益成为业界探讨的焦点,也即何时(什么时候)、何地(什么网络层面)、以什么方式(选择什么功能)引入OTN 进行组网以及实际应用时存在哪些障碍或缺陷。
因此,文章主要从OTN应用时机、OTN应用网络层面、OTN应用功能以及OTN应用关联问题等角度进行分析。
3.1 应用时机探讨OTN是否可以很好地引入应用主要应从传送网客户信号的驱动、OTN技术的完善程度、OTN设备的实现程度以及网络运维人员的OTN技术认知程度等多个角度考虑。
首先,目前传送网客户信号主要为IP/以太网,而IP/以太网的高速发展导致大带宽粒度传送与调度的需求增长非常迅速,基于VC-12/VC-4的带宽颗粒的适配与调度方式显然满足不了传送网客户信号对于大颗粒带宽的传送与调度需求。
其次,从OTN技术的完善程度来看,虽然目前OTN 标准系列还在进一步修订和讨论(如规范ODU0和ODU4颗粒,统一基于超频方式工作的ODU1e、ODU2e容器等等),而OTN的主要标准框架和功能要求已由ITU-T几年前定稿,即使后续部分内容有所更新,但目前的规范内容至少必须要继承和兼容,因此,对于OTN技术目前可以说是基本完善。
第三,对于OTN设备的实现程度来看,目前的OTN设备已经基本支持了OTN技术的主要特征,如多速率映射与透明传送、大颗粒带宽的调度与处理、OTN帧结构的开销实现与处理、OTN的组网与保护等,同时实现了对于这些OTN技术特征的管理。