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OTN-Anwendungsszenarien

OTN und PTN
Es sei darauf hingewiesen, dass OTN und PTN zwei völlig unterschiedliche Technologien sind und dass es technisch gesehen keine Verbindung zwischen ihnen gibt.
OTN ist ein optisches Transportnetzwerk, das aus der traditionellen Wellenlängenmultiplex-Technologie (WDM) weiterentwickelt wurde. Es ergänzt diese Technologie um intelligente optische Schaltfunktionen. Optische Crossover werden durch Datenkonfiguration ohne manuelle Glasfaserverbindungen realisiert. Die Wartungsfreundlichkeit und Netzwerkflexibilität von WDM-Geräten werden dadurch deutlich verbessert. Gleichzeitig entwickelt sich das neue OTN-Netzwerk stetig weiter und bietet höhere Bandbreiten, größere Segmente und einen besseren Schutz.

OTN-Anwendungsszenarien

PTN ist ein Pakettransportnetz, das aus der Integration von Transport- und Datennetzen hervorgeht. Das Hauptprotokoll ist TMPLS, das im Vergleich zu Netzwerkgeräten weniger IP-Schichten und einen höheren Paket-Overhead aufweist. Es ermöglicht Ringnetzwerke und Schutzmechanismen. Es handelt sich um ein Carrier-Class-Datennetz (herkömmliche Datennetze erfüllen diese Anforderungen nicht). Die Übertragungsbandbreite von PTN ist geringer als die von OTN. Im Allgemeinen beträgt die maximale Gruppenbandbreite von PTN 10 Gbit/s, während die Einzelwellenbandbreite von OTN ebenfalls 10 Gbit/s beträgt. Gruppenpfade können 400 Gbit/s bis 1600 Gbit/s erreichen, und neueste Technologien ermöglichen Einzelwellenbandbreiten von bis zu 40 Gbit/s. PTN bildet das Rückgrat des Übertragungsnetzes.

OTN und SDH, WDM

OTN basiert auf WDM-Technologie und nutzt die leistungsstarken OAM-Funktionen (Operation, Maintenance, Management and Assignment) von SDH, um die extrem hohe Übertragungskapazität zu nutzen. OTN verwendet eingebettete Standard-FEC, die einen hohen Wartungs- und Verwaltungsaufwand ermöglicht und sich für die FEC-Fehlerkorrekturcodierung mit hoher Granularität für den Dienstzugriff eignet. Dies verbessert die Bitfehlerrate und erhöht die Reichweite der optischen Übertragung.

OTN-Anwendungsszenarien

Das OTN-basierte intelligente optische Netzwerk bietet eine ideale Lösung für die Übertragung von Breitbanddiensten mit hoher Bandbreitengranularität. Das Transportnetz besteht hauptsächlich aus dem überregionalen Fernleitungsnetz, dem innerprovinziellen Fernleitungsnetz und dem Metronetz (lokalen Transportnetz). Das Metronetz (lokale Transportnetz) lässt sich weiter in Kernschicht, Aggregationsschicht und Zugangsschicht unterteilen. Im Vergleich zu SDH liegt der größte Vorteil der OTN-Technologie in der Bereitstellung von Bandbreitengranularität für die Planung und Übertragung. Daher hängt der Einsatz von OTN-Technologie auf den verschiedenen Netzwerkschichten von der Granularität der Bandbreiten des jeweiligen Hauptplanungsdienstes ab. Aktuell liegt die Bandbreitengranularität der Kernschicht des überregionalen Fernleitungsnetzes, des innerprovinziellen Fernleitungsnetzes und des Metronetzes (lokalen Transportnetzes) in der Regel bei Gbit/s und darüber. Daher ist der Einsatz von OTN-Technologie optimal.
Für die Aggregations- und Zugriffsebene des Nahverkehrsnetzes im Ballungsraum kann, wenn die Hauptfahrplanpartikel die Gb/s-Ebene erreichen, die OTN-Technologie ebenfalls bevorzugt eingesetzt werden.

1. Nationales optisches Fernverkehrsnetz: Mit dem Aufkommen IP-basierter Netze und Dienste, der Entwicklung neuer Dienste und dem rasanten Anstieg der Breitbandnutzer hat der IP-Verkehr im nationalen Fernverkehrsnetz stark zugenommen, und der Bandbreitenbedarf ist exponentiell gestiegen. Die WDM-Fernverkehrsleitung überträgt PSTN/2G-Fernverkehrsdienste, NGN/3G-Fernverkehrsdienste und Internetdienste. Aufgrund der großen Anzahl an Trägerdiensten besteht in WDM-Fernverkehrsleitungen ein dringender Bedarf an Schutzmaßnahmen für diese Trägerdienste. Durch die Implementierung der OTN-Technologie kann der Trägermodus von IP über OTN im nationalen Fernverkehrsnetz durch SNCP-Schutz, SDH-ähnlichen Ringnetzschutz, Mesh-Netzwerkschutz und andere Netzwerkschutzmethoden deutlich reduziert werden.

2. Innerprovinzielles/regionales optisches Fernleitungsnetz: Die innerprovinziellen/regionalen Backbone-Router übertragen Dienste zwischen weit entfernten Niederlassungen (NGN/3G/IPTV/Sonderleitungen für Großkunden usw.). Durch den Aufbau eines innerprovinziellen/regionalen optischen Fernleitungsnetzes (OTN) wird die sichere und zuverlässige Übertragung von GE/10GE- und 2,5G/10GPOS-Diensten mit hoher Granularität realisiert. Ringnetze, komplexe Ringnetze und Mesh-Netze können gebildet werden. Das Netz ist bedarfsgerecht erweiterbar. Es ermöglicht die übergreifende Planung und das Grooming von Wellenlängen-/Subwellenlängendiensten und bietet dedizierte Wellenlängen-/Subwellenlängenleitungen für Großkunden. Darüber hinaus wird die Übertragung weiterer Dienste wie STM-1/4/16/64SDH, ATM, FE, DVB, HDTV, ANY usw. ermöglicht.

3. Optisches Transportnetz (OTN) im Metro-/Lokalnetz: Auf der Kernschicht des Metronetzes ermöglicht das OTN-OTN-Netz die Bereitstellung von Breitbanddiensten im großen Maßstab zwischen dem Metro-Aggregationsrouter, dem lokalen C4-Aggregationsrouter (Regional-/Kreiszentrum) und dem Metro-Kernrouter. Die Upstream-Schnittstelle des Routers ist hauptsächlich GE/10GE, kann aber auch 2,5G/10GPOS unterstützen.


Veröffentlichungsdatum: 07.11.2022