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OTN技术在城域传送网的应用环境分析

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更新时间:2024-11-30 08:06:45



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内容简介

OTN技术在城域传送网的应用环境分析 数事术与意用
通信技术
OTN技术在城域传送网的应用环境分析
郭尊
(国联通秦皇岛市分公司河北泰皇岛066000)
要:从光传送网(OTN)的体系结构、技术优势等方面对光传送网(OTN肢术做了简介,阐速了城城光网络现有技术的不足,并

对先传送网(OTN术在城成传送网的应用环境做了一定分析。
关键调:OTN城城传送网应用环境
中图分类号:TN929.1 1、引言
文献标识码:A
文章编号:1007-9416(2011)07-0023-02
(1)客户层:由各种不同格式的客户信号(如SDH、PDH、ATM
当前,中国通信业务飞速发展,互联网,电子商务,移动业务发展迅速,3G,NGN等新业务不断出现,宽带、IPTV.视频业务的发展,使互联网业务需求呈现爆炸式增长,IP骨干网流量的增速每年高达56%一80% 相当于近5年带宽需求增加10~20倍,而网络扁平化、应用多元化及三网融合的发展趋势,更对传送网络提出了新的要求。一方面传送网络要求能够提供海量带宽以适应业务增长,且由于数据业务量本身的不确定性和不可预见性,对网络带宽的动态分配要求也越来越追切。另一方面要求大容量大颗粒的传送网络必须具备高生存性高可靠性,可以进行快速灵活的业务调度,完善便捷的网络维护管理(OAM)功能。光传送网
技术的兴起与逐渐成熟恰好满足了业务与应用的需求。 2、光传送网(OTN)技术介绍
OTN(OpticarTransportNetwork)是由ITUT G.872,G.798,G. 709 等建议定义的一种全新的光传送体制,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。
2.1OTN的体系结构
早在1998年,针对DWDM系统的不足,以及全光网实现的难点,ITU-T就提出了基于G,872的OTN标准,OTN系统可以说是 DWDM的发展与面向全光网技术的过渡技术,在实际应用中,可以在核心层采用OXC实现波长级配置调度,在汇聚节点则采用基于 GE和ODUk的OTH电交叉模块,以实现更小颗粒的业务调度能力。 OTN系统的体系结构如图1所示。
产口
YONESEESE
2.2OTN的功能和分层
采用ITU-TG805建议所规范的术语、功能体系和图表形式来定义OTN的功能,可将其分为电路(客户)层网络.光通道层网络、光复用段层网络、光传输段层和媒介层网络。
客户屋信号
光通道净负费单元
光通道费据单光光通道停送单元
光通淮OCH 光用股厘(OMS)光能编段度(OTS)
物理减质展
图2OTN网络分层示意图
方方数据
IP等)组成,将来自用户的业务信号转换成适合在光传送网中的传送形式,反之亦然,
(2)光通道层(OCH):具有光通道端到端联网功能,透明转换不同格式(如STM-N、PDH565Mbit/s.ATM信号、IP信号等)的来自电路层信号,不修改来自电路层的信号,产生和插人有关光通道配置的开销,如波长标记,端口连接性、载荷标志(速率,格式,线路码)以及波长保护能力等,此层包含OXC和 OADM相关功能,在光传送网输人/输出处对电路层信号进行监测和维护。
(3)光复用段层(OMS):为多波长光信号提供联网功能,包括插人确保信号完整性的各种段层开销,并提供复用段层的生存性,波长复用器和高效交叉连接器是属于此层。
(4)光传输段层(OTS):为光信号在各种不同的光媒体(如G 652、G.653.G.655光纤)上提供传输功能,光放大器所提供的功能属于此层。
(5)物理媒质层:指物理媒介网络,由光纤类型决定,是光传输段层的服务者
2.3OTN的技术优势
与传统的SDH、DWDM系统相比较:
OTN可以对光域中光通道进行管理,允许管理穿越多个网络的每一条光纤中的每一个波长,面SDH/SONET只关心在单条光纤中单个波长的数字性能。
OTN可以传送任何数字信号,与客户信号的特性无关。比SDH 和DWDM更具业务多样性。
OTN能提供更大颗粒的交叉SDH支持的交叉颗粒为VC-12VC-3.VC-4等,OTN支持的交叉颗粒为2.5Gbit/s.10Gbit/ s和40Gbit/s。
OTN较SDH对定时的要求要低很多。
OTN具备更强的FEC(ForwardErrorCorrection,前向纠错)能力OTN的带外FEC比SDH的带内FEC更强,可以将纠错性能提高 3~7dB,提高了误码性能,增加了光传输的跨距。
OTN具有多级申联连接监视(TCM)功能。监视连接可以是嵌套式,重叠式和/或级联式,可以支持跨不同运营商网络的通道性能监视。
OTN增强了OEM保护,对业务检测、故障的管理在开销里有充分定义,具有丰富的开销字节,其OAM/P功能比WDM更强。
OTN具有统一的标准方便各厂家设备在OTN层互联互通。通过以上比较可以看出OTN解决了SDH基于VC12/VC4
的交叉颗粒偏小,调度较复杂,不适应大颗粒业务传送需求的间题,也部分克服了WDM系统故障定位困难,以点到点连接为主的组网方式,组网能力较弱,无波长/子波长业务调度能力,能够提供的网络生存性手段和能力较弱等缺点。同时具备了 SDH/SONET灵活可靠,便于维护和WDM的大容量、长距离透明传输的优势。
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