• pea_bänner

OTN täisoptilise võrgu 2.0 ajastul

Valguse abil teabe edastamise viisil võib öelda, et sellel on pikk ajalugu.

Kaasaegne „majakas“ on võimaldanud inimestel kogeda teabe edastamise mugavust valguse abil. See primitiivne optilise side meetod on aga suhteliselt mahajäänud, piiratud palja silmaga nähtava edastuskauguse ja madala usaldusväärsusega. Sotsiaalse teabe edastamise arenguvajadustega on kaasaegse optilise side teket veelgi edendatud.

Alustage kaasaegset optilise side tehnoloogiat

1800. aastal leiutas Alexander Graham Bell optilise telefoni.

1966. aastal pakkus Briti-Hiina Gao Kun välja optilise kiu ülekande teooria, kuid sel ajal oli optilise kiu kadu koguni 1000 dB/km.

1970. aastal vähendas kvartskiu ja pooljuhtlaseri tehnoloogia uurimine ja arendamine kiudude kadu 20 dB/km-ni ning laseri intensiivsus oli kõrge ja töökindlus tugev.

1976. aastal vähendas optilise kiu tehnoloogia jätkuv areng kadu 0,47 dB/km võrra, mis tähendas, et ülekandekeskkonna kadu oli lahendatud, mis soodustas optilise ülekande tehnoloogia jõulist arengut.

Vaadake üle ülekandevõrgu arengulugu

Ülekandevõrk on eksisteerinud üle neljakümne aasta. Kokkuvõttes on see kogenud PDH-d, SDH/MSTP-d,

WDM/OTN-i ja PeOTN-i tehnoloogiline areng ja põlvkondadevaheline innovatsioon.

Esimese põlvkonna juhtmega võrgud, mis pakkusid kõneteenuseid, võtsid kasutusele PDH (plesiokroonse digitaalse hierarhia) tehnoloogia.

Teine põlvkond pakub veebile juurdepääsu teenuseid ja TDM-eraldatud liine, kasutades SD (Synchronous Digital Hierarchy)/MSTP (Multi-Service Transport Platform) tehnoloogiat.

Kolmas põlvkond hakkas toetama videoteenuste ja andmekeskuste ühendamist, kasutades WDM (lainepikkuse jaotamise multipleksimine, lainepikkuse jaotamise multipleksimine)/OTN (optiline edastusvõrk, optiline edastusvõrk) tehnoloogiat.

Neljas põlvkond garanteerib 4K kõrglahutusega video ja kvaliteetse privaatliini kogemuse, kasutades PeOTN (Packet enhancedOTN, pakett-enhanced OTN) tehnoloogiat.

Kahe esimese põlvkonna varases arendusjärgus, kõneteenuste, veebipõhise internetiühenduse ja TDM-privaatliiniteenuste puhul, mida esindab SDH/MSTP sünkroonse digitaalsüsteemi tehnoloogia, toetab see mitut liidest, nagu Ethernet, ATM/IMA jne, ning suudab ühendada erinevaid CBR/VBR-e. Kapseldab teenused SDH-kaadritesse, isoleerib füüsiliselt kõvad torud ja keskendub madala kiirusega ja väikeste osakestega teenustele.

Pärast kolmanda põlvkonna arendusetappi sisenemist on sideteenuste, eriti video- ja andmekeskuste ühendusteenuste kiire kasvuga kiirenenud võrgu ribalaius. WDM-tehnoloogia esindatud optilise kihi tehnoloogia võimaldab ühel kiul edastada rohkem teenuseid. Eelkõige on DWDM-tehnoloogiat (tiheda lainepikkuse jagamise multipleksimine) laialdaselt kasutatud suuremates kodumaistes ülekandevõrkudes, lahendades täielikult edastusprobleemi. Kauguse ja ribalaiuse läbilaskevõime küsimus. Võrgu ehituse ulatust vaadates on 80x100G muutunud peavooluks pikamaa magistraalliinidel ning 80x200G kohalikud võrgud ja suurlinnapiirkonna võrgud on kiiresti arenenud.

Integreeritud teenuste, näiteks video ja eraldatud liinide edastamiseks vajab aluseks olev transpordivõrk suuremat paindlikkust ja intelligentsust. Seetõttu tekib järk-järgult OTN-tehnoloogia. OTN on täiesti uus optilise ülekande tehnoloogiasüsteem, mis on määratletud ITU-T G.872, G.798, G.709 ja teiste protokollidega. See hõlmab optilise ja elektrilise kihi täielikku süsteemistruktuuri ning iga kihi jaoks on olemas vastavad võrgud. Haldusseire mehhanism ja võrgu ellujäämismehhanism. Praeguste siseriiklike võrguehituse suundumuste põhjal on OTN-ist saanud ülekandevõrkude standard, eriti operaatorite kohalike võrkude ja suurlinnapiirkondade võrkude ehitamisel. Põhimõtteliselt on kasutusele võetud elektrilise kihi ristmikul põhinev OTN-tehnoloogia ja kasutatakse haruliinide eraldusarhitektuuri. Võrgu ja liini poole lahtisidumise saavutamiseks parandatakse oluliselt võrgu paindlikkust ja teenuste kiire avamise ja juurutamise võimalust.

Ärikeskne kandjavõrgustiku ümberkujundamine

Digitaalse transformatsiooni edasine kiirenemine sotsiaalmajanduse kõigis valdkondades on toonud kaasa kogu IKT-tööstuse ja digitaalmajanduse paralleelse arengu ning on edendanud ja käivitanud põhjalikke muutusi selles valdkonnas. Suure hulga uuenduslike ettevõtete sissevooluga vertikaalsetesse tööstusharudesse rekonstrueeritakse pidevalt traditsioonilisi tööstusharusid ning tegutsemismudeleid ja ärimudeleid, sealhulgas rahandus, valitsusasutused, tervishoid, haridus, tööstus ja muud valdkonnad. Seistes silmitsi kasvava nõudlusega kvaliteetsete ja diferentseeritud äriühenduste järele, on PeOTN-tehnoloogia järk-järgult laialdaselt kasutusele võetud.

· L0 ja L1 kihid pakuvad jäiku „kõvasid“ torusid, mida esindavad lainepikkus λ ja alamkanal ODUk. Suur ribalaius ja väike viivitus on selle peamised eelised.

· L2 kiht pakub paindlikku „pehmet“ toru. Toru ribalaius on täielikult teenusega kooskõlas ja muutub vastavalt teenuse liikluse muutumisele. Paindlikkus ja nõudluspõhine toimimine on selle peamised eelised.

SDH/MSTP/MPLS-TP eeliste integreerimine väikeste osakeste teenuste edastamiseks, L0+L1+L2 transpordivõrgu lahenduse loomine, mitme teenusega transpordiplatvormi PeOTN ehitamine, mis loob ühes võrgus mitmekülgse kandevõime. 2009. aastal laiendas ITU-T OTN-i edastusvõimalusi mitmekesiste teenuste toetamiseks ja lisas PeOTN-i ametlikult standardisse.

Viimastel aastatel on globaalsed operaatorid teinud pingutusi valitsusasutuste ja ettevõtete vahelise eraliini turul. Kolm suurt kodumaist operaatorit arendavad aktiivselt OTN-i valitsusasutuste ja ettevõtete vahelise eravõrgu ehitust. Ka provintsiettevõtted on teinud suuri investeeringuid. Praeguseks on OTN-i avanud üle 30 provintsiettevõtte operaatori. See on kvaliteetne eravõrk ja välja andnud PeOTN-il põhinevaid väärtuslikke eraliinitooteid, et edendada optilise transpordivõrgu arengut „põhiressursivõrgust“ „ärikandjate võrguks“.


Postituse aeg: 04.11.2021