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OTN은 전광 네트워크 2.0 시대에 자리 잡고 있습니다.

빛을 이용하여 정보를 전달하는 방식은 오랜 역사를 가지고 있다고 할 수 있습니다.

현대의 ‘등대’는 빛을 통해 정보를 전송하는 편리함을 사람들에게 제공했습니다. 그러나 이러한 초기 광통신 방식은 육안으로 볼 수 있는 전송 거리로 제한되고 신뢰성이 낮아 상대적으로 낙후된 측면이 있습니다. 사회 정보 전송의 발전 요구에 따라 현대 광통신의 탄생이 더욱 촉진되었습니다.

현대 광통신 기술을 시작하세요

1800년, 알렉산더 그레이엄 벨은 "광학 전화"를 발명했습니다.

1966년 영국계 중국인 가오쿤은 광섬유 전송 이론을 제안했지만, 당시 광섬유 손실은 1km당 1000dB에 달했습니다.

1970년 석영 섬유와 반도체 레이저 기술의 연구 개발을 통해 섬유 손실을 20dB/km까지 줄였고, 레이저 강도는 높았으며 신뢰성도 강화되었습니다.

1976년, 광섬유 기술의 지속적인 발전으로 손실이 0.47dB/km 감소했는데, 이는 전송 매체의 손실 문제가 해결되었음을 의미하며 광 전송 기술의 활발한 발전을 촉진했습니다.

송전망의 발전 역사를 검토하십시오.

송전망은 40년 이상의 역사를 거쳐 왔습니다. 요약하자면, PDH, SDH/MSTP 등을 경험했습니다.

WDM/OTN 및 PeOTN의 기술 발전과 세대 혁신.

음성 서비스를 제공하는 1세대 유선 네트워크는 PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy) 기술을 채택했습니다.

2세대 통신망은 SD(동기식 디지털 계층)/MSTP(다중 서비스 전송 플랫폼) 기술을 사용하여 웹 접속 서비스와 TDM 전용 회선을 제공합니다.

3세대 이동통신은 WDM(파장 분할 다중화)/OTN(광전송 네트워크) 기술을 사용하여 비디오 서비스와 데이터 센터의 상호 연결을 지원하기 시작했습니다.

4세대 인터넷은 PeOTN(Packet enhanced OTN, 패킷 강화 OTN) 기술을 사용하여 4K 고화질 비디오와 고품질 전용 회선 경험을 보장합니다.

초기 개발 단계에서 음성 서비스, 웹 인터넷 접속 및 TDM 전용선 서비스는 SDH/MSTP 동기식 디지털 시스템 기술을 기반으로 하며, 이더넷, ATM/IMA 등 다양한 인터페이스를 지원하고 서로 다른 CBR/VBR을 연결할 수 있습니다. 서비스는 SDH 프레임으로 캡슐화되고, 물리적으로 하드 파이프를 격리하며, 저속 및 소규모 서비스에 초점을 맞췄습니다.

3세대 개발 단계에 진입하면서 통신 서비스 용량, 특히 비디오 및 데이터 센터 상호 연결 서비스의 급속한 성장과 함께 네트워크 대역폭이 가속화되었습니다. WDM(고밀도 파장 분할 다중화) 기술로 대표되는 광 계층 기술은 하나의 광섬유로 더 많은 서비스를 전송할 수 있도록 했습니다. 특히 DWDM(고밀도 파장 분할 다중화) 기술은 국내 주요 운영 전송 네트워크에 널리 사용되어 전송 거리 및 대역폭 용량 문제를 완전히 해결했습니다. 네트워크 구축 규모를 살펴보면 장거리 간선에서는 80x100G가 주류가 되었고, 80x200G 근거리 및 광역 네트워크가 빠르게 발전하고 있습니다.

영상 및 전용 회선과 같은 통합 서비스를 제공하기 위해서는 기반 전송 네트워크에 더욱 유연하고 지능적인 기능이 요구됩니다. 이러한 배경에서 OTN(광 네트워크) 기술이 점차 부상하고 있습니다. OTN은 ITU-T G.872, G.798, G.709 등의 프로토콜로 정의된 새로운 광 전송 기술 시스템입니다. 광 계층과 전기 계층의 완전한 시스템 구조를 갖추고 있으며, 각 계층에 대한 네트워크 관리 모니터링 메커니즘과 네트워크 생존성 메커니즘을 포함합니다. 현재 국내 네트워크 구축 추세를 보면, OTN은 특히 통신사업자의 지역 네트워크 및 광역 네트워크 구축에서 전송 네트워크의 표준으로 자리 잡고 있습니다. OTN 기술은 전기 계층 크로스오버 기반 방식으로 주로 채택되고 있으며, 분기 회선 분리 아키텍처를 사용하여 네트워크 측과 회선 측을 분리함으로써 네트워크의 유연성과 서비스 개설 및 배포 속도를 크게 향상시키고 있습니다.

비즈니스 지향적인 통신망 전환

사회경제 전반에 걸친 디지털 전환의 가속화는 ICT 산업과 디지털 경제의 병행 발전을 가져왔고, 산업 전반에 걸쳐 심오한 변화를 촉발했습니다. 다양한 산업 분야에 혁신 기업들이 대거 유입되면서 금융, 정부, 의료, 교육, 산업 등 전통 산업과 운영 모델, 비즈니스 모델이 끊임없이 재편되고 있습니다. 고품질의 차별화된 비즈니스 연결에 대한 수요가 증가함에 따라 PeOTN 기술이 점차 널리 활용되고 있습니다.

• L0 및 L1 레이어는 파장 λ 및 서브채널 ODUk로 표현되는 견고한 "하드" 파이프를 제공합니다. 넓은 대역폭과 낮은 지연 시간이 주요 장점입니다.

• L2 계층은 유연한 "소프트" 파이프라인을 제공할 수 있습니다. 파이프라인의 대역폭은 서비스에 완벽하게 맞춰지며 서비스 트래픽 변화에 따라 조정됩니다. 유연성과 온디맨드 방식이 주요 장점입니다.

SDH/MSTP/MPLS-TP의 장점을 통합하여 소형 입자 서비스를 전송하는 L0+L1+L2 전송 네트워크 솔루션을 구축하고, 다중 서비스 전송 플랫폼인 PeOTN을 만들어 하나의 네트워크에서 다양한 기능을 갖춘 포괄적인 전송 용량을 구현했습니다. 2009년 ITU-T는 OTN의 전송 기능을 확장하여 다양한 서비스를 지원하도록 했으며, PeOTN을 공식 표준에 포함시켰습니다.

최근 몇 년 동안 글로벌 통신 사업자들은 정부-기업 전용 회선 시장에 많은 노력을 기울여 왔습니다. 국내 3대 통신 사업자는 OTN(광전송네트워크) 정부-기업 전용 회선 구축에 적극적으로 나서고 있으며, 지방 기업들도 막대한 투자를 진행해 왔습니다. 현재까지 30개 이상의 지방 기업 통신 사업자가 고품질 OTN 전용 회선을 개통하고, PeOTN(정부-기업 전용 회선) 기반의 고부가가치 전용 회선 상품을 출시하여 광전송 네트워크를 '기본 자원 네트워크'에서 '비즈니스 전송 네트워크'로 발전시키는 데 기여하고 있습니다.


게시 시간: 2021년 11월 4일