Det er neste generasjons overføringsnettverk. Enkelt sagt er det et bølgelengdebasert neste generasjons transportnettverk.
OTN er et transportnettverk basert på bølgelengdemultipleksingsteknologi som organiserer nettverket på det optiske laget, og er ryggradstransportnettverket for neste generasjon. OTNer en ny generasjon av «digitalt transmisjonssystem» og «optisk transmisjonssystem» regulert av en rekke ITU-T-anbefalinger som G.872, G.709 og G.798. Det vil løse problemet med manglende bølgelengde-/subbølgelengdetjenester i tradisjonelle WDM-nettverk. Problemer som dårlig planleggingskapasitet, svak nettverkskapasitet og svak beskyttelseskapasitet. OTN løser en rekke problemer i tradisjonelle systemer gjennom en rekke protokoller.
OTN spenner over det tradisjonelle elektriske domenet (digital overføring) og det optiske domenet (analog overføring), og er en enhetlig standard for håndtering av elektriske og optiske domener.
Det grunnleggende objektet med OTN-behandlinger en bølgelengdebasert virksomhet, som presser transportnettverket til stadiet av et ekte optisk nettverk med flere bølgelengder. På grunn av kombinasjonen av fordelene med optisk domene- og elektrisk domenebehandling, kan OTN tilby enorm overføringskapasitet, fullstendig transparent ende-til-ende bølgelengde-/subbølgelengdeforbindelse og bærerklassebeskyttelse, og er den optimale teknologien for overføring av bredbåndstjenester med store partikler.
hovedfordelen
Hovedfordelen med OTN er at det er fullstendig bakoverkompatibelt, det kan bygge på eksisterende SONET/SDH-administrasjonsfunksjoner, det gir ikke bare fullstendig transparens over eksisterende kommunikasjonsprotokoller, men gir også ende-til-ende-tilkobling og nettverksmuligheter for WDM. Det gir spesifikasjonen for optisk lagsammenkobling for ROADM, og supplerer subbølgelengdeaggregering og grooming-funksjoner. Ende-til-ende-koblings- og nettverksfunksjonene er hovedsakelig etablert på grunnlag av SDH, og en modell av det optiske laget er gitt.
OTN-konseptet dekker det optiske laget og det elektriske lagets nettverk, og teknologien arver de to fordelene med SDH og WDM. De viktigste tekniske funksjonene er som følger:
1. Ulike klientsignaler og transparent overføring OTN-rammestrukturen basert på ITU-TG.709 kan støtte kartlegging og transparent overføring av ulike klientsignaler, for eksempel SDH, ATM, Ethernet, osv. Standard innkapsling og transparent overføring kan oppnås for SDH og ATM, men støtten for Ethernet med forskjellige hastigheter er forskjellig. ITU-TG.sup43 gir tilleggsanbefalinger for 10GE-tjenester for å oppnå forskjellige grader av transparent overføring, mens for GE, 40GE, 100GE Ethernet, private nettverkstjenester Fibre Channel (FC) og aksessnettverkstjenester Gigabit Passive Optical Network (GPON)), osv., er den standardiserte kartleggingsmetoden til OTN-rammen for tiden under diskusjon.
2. Båndbreddemultipleksing, krysning og konfigurasjon av store partikler De elektriske lagbåndbreddepartiklene definert av OTN er optiske kanaldataenheter (O-DUk, k = 0,1,2,3), nemlig ODUO(GE,1000M/S)ODU1 (2,5 Gb/s), ODU2 (10 Gb/s) og ODU3 (40 Gb/s). Båndbreddegranulariteten til det optiske laget er bølgelengde, sammenlignet med planleggingsgranulariteten til SDH VC-12/VC-4. OTN-multipleksing, krysning og de konfigurerte partiklene er åpenbart mye større, noe som kan forbedre tilpasningsevnen og overføringseffektiviteten til kundetjenester med høy båndbredde betydelig.
3. Kraftige administrasjonsmuligheter for overhead og vedlikehold OTN tilbyr administrasjonsmuligheter for overhead som ligner på SDH, og OTN-rammestrukturen til OTN Optical Channel (OCh)-laget forbedrer de digitale overvåkingsmulighetene til dette laget betraktelig. I tillegg tilbyr OTN også en 6-lags nestet seriell tilkoblingsovervåkingsfunksjon (TCM), som gjør det mulig å utføre ende-til-ende og flersegment ytelsesovervåking samtidig under OTN-nettverk. Tilbyr passende administrasjonsmidler for overføring på tvers av operatører.
4. Forbedrede nettverks- og beskyttelsesmuligheter Gjennom introduksjonen av OTN-rammestruktur, ODUk-crossover og flerdimensjonal rekonfigurerbar optisk add-drop-multiplekser (ROADM), har nettverkskapasiteten til det optiske transportnettverket blitt kraftig forbedret, og den SDHVC-baserte 12/VC-4-planleggingsbåndbredden og status quo for WDM punkt-til-punkt gir overføringsbåndbredde med stor kapasitet. Bruken av fremoverrettet feilkorreksjonsteknologi (FEC) øker avstanden til optisk lagoverføring betydelig. I tillegg vil OTN gi mer fleksible tjenestebeskyttelsesfunksjoner basert på elektrisk lag og optisk lag, for eksempel ODUk-lagbasert fotonisk nettverkstilkoblingsbeskyttelse (SNCP) og delt ringnettverksbeskyttelse, optisk lagbasert optisk kanal- eller multipleksseksjonsbeskyttelse, etc. Men delt ringteknologi er ennå ikke standardisert.
Publisert: 1. november 2022

