otn分层模型
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OTN(Optical Transport Network)是一种光传输网络,其层次结构包括以下几个层次:
1. 光传输系统(OSP):光传输系统是OTN的最底层,它包括光纤、光缆、光放大器、光分插复用器(OADM)、光开关等设备,用于实现光信号的传输和交换。
2. 光交叉连接(OXC):光交叉连接是连接不同光传输系统的设备,用于实现光信号的交叉连接和路由选择。
3. 光复用设备(OLM):光复用设备是将多个光信号合并在一起,形成一个高速光信号的设备。
4. 光交换(OLS):光交换是将光信号从一条光路切换到另一条光路的设备,用于实现光信号的路由选择和负载均衡。
5. 光交换机(OXS):光交换机是在光交换的基础上增加了路由功能的设备,用于实现光信号的路由选择和负载均衡,并支持光交换和光复用功能。
6. 光传输控制平面(OTN控制平面):光传输控制平面是OTN中的控制平面,用于实现光信号的调度、保护、管理和监测等功能。
7. 光传输数据平面(OTN数据平面):光传输数据平面是OTN中的数据平面,用于实现光信号的传输和交换,包括光复用单元(OFU)、光交换单元(OSU)和光传输单元(OTU)等设备。
一.OTN技术体系介绍1.概述从1998年ITU-T正是提出OTN的概念到现在,OTN的标准体系已经完善,技术也已经成熟。
OTN标准体系主要由如下标准组成:G.872:定义了光传送网的网络架构。
采用基于G.805的分层方法描述了OTN的功能结构,规范了光传送网的分层结构、特征信息、客户/服务层之间的关联、网络拓扑和分层网络功能,包括光信号传输、复用、选路、监控、性能评估和网络生存性等G.709:其地位类似于SDH体制的G.707。
定义了光网络的网络节点接口。
建议规范了光传送网的光网络节点接口,保证了光传送网的互连互通,支持不同类型的客户信号。
建议主要定义光传送模块n(OTM-n)及其结构,采用了“数字封包”技术定义各种开销功能、映射方法和客户信号复用方法。
通过定义帧结构开销,可以实施光通路层功能,例如保护、选路、性能监测等;通过确定各种业务信号到光网络层的映射方法,实现光网络层面的互联互通,因为未来的光网络工作在多运营商环境下,并不仅仅是各业务客户信号接口的互通。
其地位类似于SDH体制的G.707。
G.798:建议采用G.806规定的传输设备的分析方法,对基于G.872规定的光传送网结构和基于G.709规定的光传送网网络节点接口的传输网络设备进行分析。
定义了OTN的原子功能模块,各个层网络的功能,包括客户/服务层的适配功能、层网络的终结功能、连接功能等。
其地位类似于SDH体制的G.783。
G.7710:通用设备管理功能需求,适用于SDH、OTN。
G.874:OTN网络管理信息模型和功能需求。
G.7710:描述OTN的五大管理功能(FCAPS:Fault故障、Configuration 配置、Accounting计费、Performance性能、Security安全)。
G.808.1:通用保护倒换-线性保护,适用于SDH、OTN。
G.808.2:通用保护倒换-环形保护,适用于SDH、OTN。
未正式发布G.873.1:定义了OTN线性(linear)ODUk保护。
第一章1,什么是通信网:通信网是由一定数量的节点(包括终端节点、交换节点)和连接这些节点的传输系统有机地组织在一起的,按约定的信令或协议完成任意用户间信息交换的通信体系。
用户使用它可以克服空间、时间等障碍来进行有效的信息交换。
2,通信网实现的4个主要的网络功能:(1) 信息传送:(2) 信息处理:(3) 信令机制(4) 网络管理3,通信网的类型:按业务类型可以将通信网分为电话通信网(如PSTN、移动通信网等)、数据通信网(如X.25、Internet、帧中继网等)、广播电视网等。
按空间距离可以将通信网分为广域网(WAN:Wide Area Network)、城域网(MAN:Metropolitan Area Network)和局域网(LAN:Local AreaNetwork)。
按信号传输方式,可以将通信网分为模拟通信网和数字通信网。
按运营方式,可以将通信网分为公用通信网和专用通信网。
第二章1,传输介质:有线介质目前常用的有双绞线、同轴电缆和光纤;无线传输常用的电磁波段主要有无线电、微波、红外线等。
2,基带传输系统:基带传输系统是指在短距离内直接在传输介质上传输模拟基带信号的系统。
基带传输的优点是线路设备简单;缺点是传输媒介的带宽利用率不高,不适于在长途线路上使用。
3,频分复用传输系统:频分复用传输系统是指在传输介质上采用FDM技术的系统,FDM是利用传输介质的带宽高于单路信号的带宽这一特点,将多路信号经过高频载波信号调制后在同一介质上传输的复用技术。
为防止各路信号之间相互干扰,要求每路信号要调制到不同的载波频段上,而且各频段之间要保持一定的间隔,这样各路信号通过占用同一介质不同的频带实现了复用4,OTN的分层结构:OTN是在传统SDH网络中引入光层发展而来的,光层负责传送电层适配到物理媒介层的信息,在ITU-T G.872建议中,它被细分成三个子层,由上至下依次为:光信道层(OCh:Optical Channel Layer)、光复用段层(OMS:Optical Multiplexing Section Layer)、光传输段层(OTS:Optical Transmission Section Layer)。
2018 年全国通信专业技术人员职业水平考试通信专业实物《传输与接入(有线)》真题解析试题一(15 分)阅读下列说明,回答问题1 至问题 4,将解答填入答题纸的对应栏内。
[说明]由于光纤能够提供很宽的传输带宽,为数字信号的传输提供了立项的传输通道,因为目前使用的光纤通信系统均为数字光纤通信系统。
数字光纤通信系统的基本结构采用点对点的形式,主要由光纤、光发射机、光接收机等组成。
[问题 1](5 分,每空 1 分。
将应填入(n)处的字句写在答题纸的对应栏内)光信号在光纤中传输时幅度因(1)而减少,波形则会因(2)产生愈来愈大的失真,使得脉宽展宽;(3)光纤适用于密集波分复用系统环境;随着光纤通信系统传输速率的不断提高,为减少啁啾,需采用(4)调制方式;在我国,一般把传输网中非干线部分的网络划归为(5)。
解析:(1)损耗;(2)色散2018 版教材 P3 最底下(3)G.655;2018 版教材 P6 3.G.655 光纤(4)间接(或外)2018 版教材 P18 2.间接调制(5)本地传输网2018 版教材 P39[问题 2](4 分,请将解答写在答题纸的对应栏内)已知某单模光纤的工作波长为1550nm,其传输损耗为 0.17dB/km,传输长度为60km,光发射机的输出光功率为100mW,仅考虑光纤传输损耗的情况下,光接收机的接收光功率是多少?(给出具体解答过程)解析:= 10/L * log(Pi/PO),所以 0.17 = 10/60 * log(100i/PO)logPO = 2 - 0.17*6 = 0.98 ,所以 PO = 100.98 = 9.55mW[问题 3](3 分,每空 1 分。
将应填入(n)处的字句写在答题纸的对应栏内)为保证光传输网络及设备正常运行,需掌握相关测试仪表的使用方法。
OTDR 利用(1)的变化来衡量被测光纤的各事件损耗的大小;在OTDR 测试中,机械固定接头、活动连接器和光纤断裂都会引起光的反射和衰耗,把这种反射幅度较大的事件称为(2);盲区是指 OTDR分辨两个事件所需的最短距离,影响盲区的因素有(3)和反射大小。
otn分层模型
OTN(Optical Transport Network)是一种基于光传输的分层模型,被广泛应用于光纤通信网络中。
OTN分层模型将光传输网络分为多个层次,每个层次负责不同的功能和任务,从而实现了高效的光纤通信。
OTN分层模型由四个主要层次组成,分别是物理层(Physical Layer)、数据链路层(Data Link Layer)、网络层(Network Layer)和传输层(Transport Layer)。
每个层次都有特定的功能和协议,协同工作以实现高速、高容量的光纤通信。
物理层是OTN分层模型的最底层,负责光纤的物理传输。
它定义了光纤的物理特性、光传输介质和接口规范等。
物理层使用光学传输设备将光信号转换为电信号,并通过光纤进行传输。
物理层的主要协议有光纤通道(Fibre Channel)、光纤以太网(Fibre Ethernet)等。
数据链路层是位于物理层之上的一层,负责数据的传输和错误检测。
数据链路层使用数据帧将数据划分为小的数据块,并添加校验码以检测传输错误。
此外,数据链路层还负责流量控制和连接管理等功能。
以太网是数据链路层中应用最广泛的协议之一,它实现了高速、可靠的数据传输。
网络层是OTN分层模型的中间层,负责路由和转发数据。
网络层使
用IP协议对数据进行分组和寻址,通过路由选择最佳路径进行传输。
网络层还负责网络拓扑的管理和控制。
常见的网络层协议有Internet协议(IP)和网际控制报文协议(ICMP)等。
传输层是OTN分层模型的最上层,负责数据的可靠传输和流量控制。
传输层使用传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)等协议,确保数据的完整性和可靠性。
传输层还负责多路复用和多路分解等功能,提供端到端的数据传输服务。
OTN分层模型的优势在于其灵活性和可扩展性。
通过将光纤通信网络分为多个层次,每个层次都有特定的功能和任务,可以灵活地进行网络设计和优化。
此外,OTN分层模型还可以根据需求进行扩展,适应不同规模和需求的网络。
OTN分层模型是一种基于光传输的分层模型,通过将光纤通信网络分为物理层、数据链路层、网络层和传输层四个层次,实现了高效、高容量的光纤通信。
OTN分层模型的灵活性和可扩展性使其成为现代光纤通信网络中不可或缺的一部分。