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OTN是以波分复用身手为本原、正在光层构造汇集的传送网,是下一代的骨干传送网。OTN是通过G.872、G.709、G.798等一系列ITU-T的创议所模范的新一代“数字传送系统”和“光传送系统”,将处置守旧WDM汇集无波长/子波长交易调剂才力差、组网才力弱、包庇才力弱等题目。
OTN超出了守旧的电域(数字传送)和光域(模仿传送),是拘束电域和光域的联合程序。
OTN惩罚的根基对象是波长级交易,它将传送网促进到真正的众波长光汇集阶段。因为集合了光域和电域惩罚的上风,OTN能够供给浩大的传送容量、齐备透后的端到端波长/子波长维系以及电信级的包庇,是传送宽带大颗粒交易的最优身手。
OTN观念和具体身手架构是正在1998年由ITU.T正式提出的,正在2000年之前,OTN的程序化根基采用了与SDH相像的思途,以G.872光汇集分层构造为本原,判袂从汇集节点接口(G.709)、物理层接口(G.959.1)、汇集颤栗职能(G.8251)等方面界说了OTN。以后,OTN动作继PDH、SDH之后的新一代数字光传送身手体造。经由近10年的起色,其程序系统日趋完美,目前已酿成一系列框架性程序。
OTN身手包罗了光层和电层的完具体系构造,各层汇集都有相应的拘束监控机造,光层和电层都具有汇集保存性机造。OTN身手能够供给健壮的OAM成效,并可达成众达6级的串联维系监测(TCM)成效,供给完美的职能和打击监测成效。OTN的关键上风包罗:众种客户信号封装和透后传输,支柱SDH、ATM、以太网,其它交易也正正在订定中;大颗粒的带宽复用、交叉和摆设,能够基于电层ODU1(2.5Gb/s)、ODU2(10Gb/s)和ODU3(40Gb/s),弘大于SDH的VC12和VC4;健壮的开销和保护拘束才力;加强了组网和包庇才力。
动作新型的传送汇集身手,OTN并非十全十美。最类型的亏空之处便是目前不支柱2.5Gb/s以下颗粒交易的映照与调剂,联系程序正正在拟订之中。此外,OTN程序最初造按时并没有过众研商以太网齐备透后传送的题目,导致目前通过超频体例达成10GELAN交易比特透传后,闪现了与ODU2速度并纷歧致的ODU2e颗粒,40GE也面对着同样的题目。这使得OTN组网时恐怕闪现少许交易透后度不敷或者传送颗粒速度不立室等互通题目。目前OTN的程序化事务关键鸠合正在以下几个方面:①适当FE/GE等低速信号传送的帧构造,如近来提出的ODU0;②透后的10GE-LAN的传送,如OTU2e超频体例等;③更高速的40GE/100GE信号的传送,如正正在界说的ODU4;④ODUk共享包庇环;⑤众种FEC的运用导致的互联互通题目。
邦内几大运营商曾经展开OTN身手的运用商讨与测试验证,况且局部省内或城域传送网也个人安顿了基于OTN身手的汇集,组网节点有基于电层交叉的OTN筑造,也有基于ROADM的OTN筑造。目前正在邦内取得运用的支柱OTN电交叉的筑造关键有华为的OSN 6800/OSN 8800、中兴的ZXMPM800和烟火FONST3000等筑造,局部筑造的电交叉才力曾经到达了Tb/s量级。
OTN身手程序关键正在ITU-T展开,图1回首了OTN身手程序的起色历程,从时辰、需乞降结果的角度很好地解释了通盘OTN程序化的起步和起色。从图中不难看出,他日两年的事务要点正在于展开ODU0、通用映照规程(GMP)、40GE/ODU3、100GE/ODU4等方面的程序化事务,为了更好地为大颗粒数据交易供给透后传送通道,ITU-T和IEEE两个程序化构造通过联络函等众种体例展开互动。
经由十众年的起色,OTN身手程序正在ITU-T曾经酿成了比拟完美的OTN联系程序系统,此中涉及到传送平面和拘束平面的程序,整个如图2所示。
G.872采用原子成效筑模手腕描绘OTN的系统构造,并从汇集角度描绘OTN成效,实质包罗光汇集的分层构造、客户特质新闻、客户/任事器干系、汇集拓扑以及诸如光信号传输、复用、选途、监控、职能评估和汇集保存性等层汇集成效。
G.709模范了OTN的汇集节点接口,G.7041模范了通用成帧造定,G.7042模范了虚级联信号的自愿链途容量安排计划。《光传送网(OTN)接口》(G.709)模范了正在OTN点到点、环形和网状网构造下的OTH支柱的操作和拘束,界说了正在光汇集子网内和子网之间的OTN接口,包罗OTH、支柱众波长光汇集的开销成效、帧构造、比特率、客户信号的映照方式等。
G.798模范了传输汇集筑造成效描绘。这些成效包罗光传输段终结和线途放大成效、复原用段终结成效、光通途终结成效、光通途交叉维系成效等。
G.959.1模范了光汇集的物理接口,关键目标是正在两个拘束域间的边境间供给横向兼容性,模范了有恐怕运用WDM身手的IrDI的物理层模范。G.693模范结果内编造的光接口,章程了标称比特率10Gbit/s和40 Gbit/s、链途间隔最众2 km的局内编造光接口的目标,以保障横向兼容性。
G.8251模范了OTN NNI的颤栗和漂移央浼,G.optperf界说了OTN邦际通道的误码和可费用职能参数,M.24 OTN界说了OTN进入交易和保护的误码职能方向和措施。
G. 808. 1模范了通用包庇倒换身手央浼,G. 873. 1和G.873.2判袂界说了ODUk线性包庇身手央浼和共享包庇环身手央浼。
G.7710模范了通用筑造竹理成效需求,合用于SDH和OTN;G.874模范了OTN拘束新闻模子和成效需求,并基于G.7710描绘了OTN特有的五大拘束成效(FCAPS)。 3、OTN邦内程序化最新希望
中邦通讯程序化协会(CCSA)传送网与接入网事务委员会TC6从2004年先导正式启动OTN联系行业程序的拟订事务,目前已颁发了一个邦度程序和两个通讯行业程序: GB/T 20187-2006光传送网系统筑造的成效块性情(对应于G.7982004版本); YD/T 1462-2006光传送网(OTN)接口(对应于G.709 2003.10版本); YD/T 1634-2007光传送网(OTN)物理层接口(对应于G.959.12006.2版本)。 CCSA TC6于2005年8月申请立项了商讨课题2006B68《OTN汇集对节点筑造总体央浼》正在2007年12月TC6 WG1程序会上实行了审查。
跟着OTN正在我邦运营商汇集运用需求的不休精确,2008年先导拟订了《OTN汇集总体身手央浼》,并立项先导拟订《OTN汇集测试手腕》。
《OTN汇集总体身手央浼》正在2009年4月送稿审查,该程序章程了基于ITU-T G.872界说的OTN总体身手央浼。其关键实质包罗OTN汇集成效构造、接口央浼、复用构造、职能央浼、筑造类型、包庇央浼、DCN达成体例、汇集拘束和左右平面央浼等;合用于O T N终端复用筑造和OTN交叉维系筑造,此中OTN交叉筑造关键包罗OTN电交叉筑造、OTN光交叉筑造以及同时具有OTN电交叉和光交叉成效的筑造。
跟着近几年带宽数据交易的连接增进,大颗粒交易调剂和传送的需求日益添补,OTN身手怎样运用日益成为业界切磋的中心。正在实质组网中,怎样合理地运用和选取OTN身手及筑造,何时、正在何层面、以何种体例引入OTN,业界仍生活分歧见识。
目前光传送网包罗城域网(主旨层、集聚层和接入层)和干线网(省内干线Gbit/s颗粒以上的传送网身手,需求遵照分歧汇集层面交易承载的特质来研商是否适合引入。
对付城域光传送网而言,集聚与接入层客户信号的带宽粒度较小,基于ODUk调剂的交易恐怕性较小,况且OTN目前暂未程序化ODU1(2.5Gb/s)以下的带宽粒度。因而,目前的OTN身手正在城域集聚与接入层引入与运用的上风并不清楚。
对付城域传送主旨层和干线网而言,客户交易的特质关键为漫衍型,客户信号的带宽粒度较大,基于ODUk和波长调剂的需乞降上风清楚,OTN身手特质运用的上风比拟适宜表现。因而,研商到现有的传送汇集分层相干和传送交易颗粒漫衍特质,目前OTN身手的引入与运用关键应重视于城域主旨层和干线、OTN运用机缘
从传送网交易驱动、OTN身手的完美水准、OTN筑造的达成水准等方面来看,OTN目前曾经具备了运用前提。开始,IP数据交易的的高速起色导致大带宽粒度传送与调剂的需求增进格外迟缓,基于VC-12/VC-4的带宽颗粒的适配与调剂体例较着知足不了传送网交易对付大颗粒带宽的传送与调剂需求。其次,从OTN身手的完美水准来看,ITU-T拟订的系列程序经由近10年的修订,目前曾经根基完美,只要片面细节题目有待处置。第三,从OTN筑造的达成水准来看,目前的OTN筑造曾经根基支柱了OTN身手的关键特质,如众速度映照与透后传送、大颗粒带宽的调剂与惩罚、OTN帧构造的开销达成与惩罚、OTN的组网与包庇等,同时达成了对付这些OTN身手特质的拘束。
OTN身手的类型运用成效目前可分为如下3种:OTN接口、ODUk交叉和波长交叉。分歧的汇集层面应遵照分歧的交易特质而选取分歧的OTN成效。 开始,正在城域传送网主旨层层面,因为节点调剂与惩罚央浼中等,汇集领域较小但调剂需求较大,通常选取ODUk交叉和波长交叉或者ODUk和波长混杂交叉成效,同时供给对付OTN接口成效的支柱。第二,正在省内干线层面,因为节点调剂与惩罚央浼较大,汇集领域和调剂需求较大,通常选取波长交叉或者仅选取OTN接口成效。第三,正在省级干线层面,因为节点调剂与惩罚央浼很大,汇集领域大,但调剂需求通常,通常选取OTN接口成效,特别需求可个人选取波长交叉成效。
目前除了支柱G.709接口的OTN筑造(守旧WDM节点)除外,基于光交叉的OTN筑造(ROADM)和基于电(ODUk)交叉或者基于光电
混杂交叉的OTN筑造均已成熟。动作OTN身手的根基特质,除了健壮的保护拘束成效除外,主若是基于分歧类型的OTN筑造支柱众种的组网体例和包庇成效。基于光交叉的ROADM筑造的关键上风是基于波长调剂,子网内部全光操作,省去了O-E-O成效单位。目前最大的容量可到达8到9个维度,单维度支柱80波长,有用地达成了正在添补组网精巧性的同时低重光电变换的组网本钱的方向,但组网半径和物理
参数节造等成分正在肯定水准上阻拦了ROADM正在大边界和传输线途繁杂情况下的组网运用。基于电(ODUk)交叉的OTN筑造支柱波长和子波长粒度的调剂,但有限的调剂容量节造了其正在大容量节点组网中的运用。同时支柱光电混杂调剂的OTN筑造能够正在肯定水准上处置上述这些缺陷,但正在实质组网运用中,同时支柱光电混杂调剂的OTN筑造也并不是任何场景都合用。对付仅需固定供给大容量传送带宽的运用场景,基于点到点的OTN传送筑造照旧是最佳选取。因而,选取何种筑造类型,应遵照其运用的汇集层面、交易传送需乞降实质组网本钱等众方成分归纳选取,同时可采用分域的体例处置组网的少许节造成分。
因为目前守旧的SDH+WDM汇集领域浩大,正在实质运用中表现着浩大效率,短时辰不恐怕实行大领域落选,因而,OTN运用初期宜选取从现有汇集逐渐升级过渡的体例来加以引入。对付基于现有WDM编造的已有汇集,前提具备时可遵照需求逐渐升级为支柱G.709开销的保护拘束成效,而对付WDM编造新筑或扩容的传送汇集,正在省去SDH汇集层面今后,应支柱基于G.709开销的保护拘束成效和基于光层的包庇倒换成效,也便是说,OTN汇集替换了SDH汇集相应的成效。WDM汇集应慢慢升级过渡到OTN汇集,而基于OTN身手的组网则应慢慢盘踞传送网主导身分。
OTN身手动作全新的光传送网身手,承继并增强了现有传送汇集上风,同时具备了SDH的精巧牢靠和WDM的大容量,既能够供给超大容量的带宽,又能够直接对大颗粒交易实行调剂,并不妨达成形似于SDH完美的包庇和拘束成效,更能够与ASON集合达成
光汇集。固然目前OTN身手正在大颗粒IP数据交易封装、未知比特速度交易映照、40GE/1 00GE信号方式未程序化等方面仍生活待完美之处,可是能够料思,跟着ALL-IP交易起色的鼓吹和筑造厂家的进入加大,OTN身手程序和筑造成效将日渐成熟,基于IPover OTN的组网体例必将逐渐代替守旧的SDH+WDM的汇集架构,成为下一代光传送汇集的起色主流。
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