目录
1、OTN 光传送网(Optical Transport Network)
2、OTN做了以下几件事:
电交叉——灵活调度
光交叉——高速、光调度
3、OTN的保护
4、OTN的技术特征
1. 多种客户信号封装和透明传输
2. 大颗粒的带宽复用、交叉和配置
3. 强大的开销和维护管理能力
4. 增强了组网和保护能力
【参考了一些华为资料和CSDN网页资料及《大话传送网》】
补充知识链接:一些网络技术名词_林间大雪的博客-CSDN博客杂七杂八的网络技术协议名次https://blog.csdn.net/qq_33162707/article/details/125079532?spm=1001.2014.3001.5501
PTN/IPRAN技术介绍及发展史_林间大雪的博客-CSDN博客_ptn技术目录一、IP RAN(IP Radio Access Network)二、PTN与IPRAN技术的比较三、IP RAN发展史:四、为什麽使用PTN一、IP RAN(IP Radio Access Network)IPRAN 简单的说是指IP化的移动回传是运营商的接入技术,原有的基站数据回传是用MSTP或者SDH,是TDM(时分复用),而IPRAN是对基站进行IP化改造,数据回传都是IP形式回传。IP RAN应用范围:城域网内,以基站回传为主,能满足综合业务承载的.https://blog.csdn.net/qq_33162707/article/details/122481442?spm=1001.2014.3001.5501
FlexE( Flex Ethernet灵活以太网)_林间大雪的博客-CSDN博客是在Ethernet技术基础上,为满足高速传送、灵活带宽设置等需求,通过时隙交叉技术和端口捆绑技术实现的低成本、可动态配置的电信级接口技术。基于高速以太网接口,通过以太网MAC速率和PHY速率的解耦,实现灵活控制接口速率,以适应不同的网络传输结构。FlexE技术通过将多个FlexE物理接口捆绑形成一个FlexE组,并根据业务流量需求将组内总带宽按需灵活分配给各FlexE业务接口,达到为不同业务分配不同带宽,以及为不同专线用户分配不同带宽的目的。FlexE技术将FlexE物理接口的物理层划分多个相同的时隙,https://blog.csdn.net/qq_33162707/article/details/125255980?spm=1001.2014.3001.5502
OTN是以波分复用技术为基础,在光层组织网络的传送网,是DWDM下一代的骨干传送网,可以解决传统WDM网络对于波长/子波长业务调度能力差,组网保护能力弱等问题。
DWDM(密波)大容量+SDH(同步数字体系)的组网灵活,保护完善,管理功能强大=OTN 光传送网,OpticalTransportNetwork
根据波长之间的疏密,WDM波分复用分为 粗波CWDM 和 密波DWDM
OTU 光转发单元
OTN在电层规定了一系列的速率等级和容器:OTUK、ODUK、OPUK,OTN最小交叉颗粒是ODU0=1.25G ,OPUK是用来封装业务信息,相当于SDH中的虚拟容器VC,是OTN电交叉的基本单元,OTUK和STM-N一样,OTUK转换成光信号就是OTN的一个波道
可以简单理解为,OTN系统的ODUk(k=0,1,2,3,4,5)相当于SDH系统的VCi(i=1,2,3,4),OTN是颗粒更大,通道更多的SDH系统。
ODUk等级 |
ODUk速率kbit/s |
对应业务 |
ODU0 |
1244160 |
GE |
ODU1 |
2498775 |
2.5G |
ODU2 |
10037273 |
10G |
ODU2e |
10399525 |
10G |
ODU3 |
40319218 |
40G |
ODU4 |
104794446 |
100G |
为了适应不同速率的业务颗粒,OTN还支持ODU flex,ODU flex是灵活可变的容器,可以支持2.5G以上的任何速率(1.25G一下映射到ODU0,1.25G-2.5G映射到ODU1),系统会根据业务速率自动指配相应的ODUK组合,速率间隔是1.25G,因为最小颗粒是ODU0=1.25G
OTN规定了那么多的颗粒容器目的是让GE 2.5g 10G 40G 100G都可以在OTN这个平台上能够找到自己的位置
电交叉:
OTN电层工作完成后,业务会被层层打包成OTUk,接下来OTUk经过电光转换就成为了光通道层的单个波道信号——OCH(光通道),OCH是OTN光层的基本单元,也就是一个波长。
OTN的光层分为,光通道层、光复用段层、光传送层
光分插复用(ROADM Reconfigurable optical add-drop multiplexer)可以动态在网管上配置波长,远程支配每个波长的透传或者阻断,将一个方向来的任意一个波长,通过网管配置到任意一个光方向中的任意波长中去,业务配置的灵活性又得到了更大的提高。
光分插复用:是波分系统中的一种具备在波长层面远程控制光信号分插复用状态能力的设备形态,采用可配置的光器件,实现OTN节点任意波长的上下和直通配置,二维的ROADM可以通过WB(波长组断器)和PLC(平面光波导)技术来实现,而多维的ROADM可以通过WSS(波长选择开关)来实现。
WSS(波长选择开关):是一个多端口的模块,包括一个公共端口和N个与之对应的光口,在公共端口的任意波长可以远程配置支配到N个光端口中的任意一个。
OTN概念涵盖了光层和电层两层网络,其技术继承了SDH和WDM的双重优势,关键技术特征体现为:
基于ITU-TG.709的OTN帧结构可以支持多种客户信号的映射和透明传输,如SDH、ATM、以太网等。目前对于SDH和ATM可实现标准封装和透明传送,但对于不同速率以太网的支持有所差异。
OTN目前定义的电层带宽颗粒为光通路数据单元(ODUk,k=0,1,2,3,4),即ODUO(GE),ODU1(2.5G)、ODU2(10G)、 ODU3(40G),ODU4(100G)光层的带宽颗粒为波长,相对于SDH的VC-12/VC-4的调度颗粒,OTN复用、交叉和配置的颗粒明显要大很多,能够显著提升高带宽数据客户业务的适配能力和传送效率。
OTN提供了和SDH类似的开销管理能力,OTN光通路(OCh)层的OTN帧结构大大增强了该层的数字监视能力。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,采取端到端和多个分段同时进行性能监视的方式成为可能。为跨运营商传输提供了合适的管理手段。
通过OTN帧结构、ODUk交叉和多维度可重构光分插复用器(ROADM)的引入,大大增强了光传送网的组网能力,改变了基于SDHVC- 12/VC-4调度带宽和WDM点到点提供大容量传送带宽的现状。前向纠错(FEC)技术的采用,显著增加了光层传输的距离。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。