• huvudbanner

OTN i en era av helt optiska nätverk 2.0

Sättet att använda ljus för att överföra information kan sägas ha en lång historia.

Det moderna "Beacon Tower" har gjort det möjligt för människor att uppleva bekvämligheten med att överföra information genom ljus. Denna primitiva optiska kommunikationsmetod är dock relativt bakåtsträvande, begränsad av överföringsavståndet som är synligt för blotta ögat, och tillförlitligheten är inte hög. Med utvecklingsbehoven för social informationsöverföring har födelsen av modern optisk kommunikation ytterligare främjats.

Starta modern optisk kommunikationsteknik

År 1800 uppfann Alexander Graham Bell den "optiska telefonen".

År 1966 föreslog den brittisk-kinesiske Gao Kun teorin om optisk fiberöverföring, men vid den tiden var fiberförlusten så hög som 1000 dB/km.

År 1970 minskade forskning och utveckling av kvartsfiber- och halvledarlaserteknik fiberförlusten till 20 dB/km, och laserintensiteten är hög och tillförlitligheten stark.

År 1976 minskade den fortsatta utvecklingen av optisk fiberteknik förlusten med 0,47 dB/km, vilket innebar att förlusten av överföringsmediet hade lösts, vilket främjade den kraftfulla utvecklingen av optisk överföringsteknik.

Granska utvecklingshistoriken för överföringsnätet

Överföringsnätet har funnits i mer än fyrtio år. Sammanfattningsvis har det upplevt PDH, SDH/MSTP,

Den tekniska utvecklingen och generationsinnovationen inom WDM/OTN och PeOTN.

Den första generationen av trådbundna nätverk som tillhandahöll rösttjänster använde PDH-teknik (Plesiochronous Digital Hierarchy).

Den andra generationen tillhandahåller webbtjänster och dedikerade TDM-linjer med hjälp av SD (Synchronous Digital Hierarchy)/MSTP (Multi-Service Transport Platform)-teknik.

Den tredje generationen började stödja sammankopplingen av videotjänster och datacenter med hjälp av WDM (Wavelength Division Multiplexing, Wavelength Division Multiplexing)/OTN (Optical Transmission Network, Optical Transmission Network)-teknik.

Den fjärde generationen garanterar 4K HD-video och en högkvalitativ privat linjeupplevelse med hjälp av PeOTN-teknik (Packet enhancedOTN, packet enhanced OTN).

I det tidiga utvecklingsstadiet av de två första generationerna, för rösttjänster, internetåtkomst via webben och privata TDM-linjetjänster, representerat av SDH/MSTP synkron digital systemteknik, stöder den flera gränssnitt som Ethernet, ATM/IMA, etc., och kan ansluta olika CBR/VBR. Kapsla in tjänster i SDH-ramar, isolera fysiskt hårda rör och fokusera på låghastighets- och småpartikeltjänster.

Efter att ha gått in i tredje generationens utvecklingsfas, med den snabba tillväxten av kommunikationskapacitet, särskilt video- och datacenters sammankopplingstjänster, har nätverksbandbredden accelererats. Den optiska lagertekniken som representeras av WDM-tekniken gör det möjligt för en fiber att bära fler tjänster. I synnerhet har DWDM-teknik (Dense Wavelength Division Multiplexing) använts i stor utsträckning i stora inhemska överföringsnät, vilket helt löser problemet med överföring. Frågan om avstånd och bandbreddskapacitet. Om man tittar på skalan av nätverkskonstruktion har 80x100G blivit mainstream på långdistansledningar, och 80x200G lokala nätverk och storstadsnät har utvecklats snabbt.

För att kunna bära integrerade tjänster som video och dedikerade linjer kräver det underliggande transportnätet mer flexibilitet och intelligens. Därför framträder OTN-teknik gradvis. OTN är ett helt nytt optiskt överföringstekniksystem som definieras av ITU-T G.872, G.798, G.709 och andra protokoll. Det inkluderar en komplett systemstruktur av optiskt lager och elektriskt lager, och har motsvarande nätverk för varje lager. En övervakningsmekanism och en mekanism för nätverkets överlevnadsförmåga. Utifrån de nuvarande trenderna inom inhemsk nätverkskonstruktion har OTN blivit standarden för överföringsnät, särskilt vid konstruktion av operatörers lokala nätverk och storstadsnät. OTN-teknik baserad på elektrisk lagerövergång används i princip, och arkitekturen för separation av grenledningar används för att uppnå frikoppling av nätverkssidan och linjesidan, vilket avsevärt förbättrar nätverkets flexibilitet och förmågan att snabbt öppna och driftsätta tjänster.

Affärsorienterad transformation av bärarnätverk

Den ytterligare accelerationen av digital omvandling inom alla områden av den sociala ekonomin har lett till en parallell utveckling av hela IKT-industrin och den digitala ekonomin, och har främjat och utlöst djupgående förändringar i branschen. Med tillströmningen av ett stort antal innovativa företag inom vertikala branscher rekonstrueras ständigt traditionella industrier och verksamhetsmodeller och affärsmodeller, inklusive: finans, myndighetsfrågor, sjukvård, utbildning, industri och andra områden. Inför den ökande efterfrågan på högkvalitativa och differentierade affärsförbindelser har PeOTN-tekniken gradvis börjat användas i stor utsträckning.

· L0- och L1-skikten ger styva "hårda" rör representerade av våglängden λ och delkanal-ODUk. Stor bandbredd och låg fördröjning är dess främsta fördelar.

· L2-lagret kan ge ett flexibelt "mjukt" rör. Rörets bandbredd anpassas helt till servicen och ändras med förändringen i servicetrafiken. Flexibilitet och behovsstyrning är dess främsta fördelar.

Integrering av fördelarna med SDH/MSTP/MPLS-TP för att transportera småpartikeltjänster, bildande av en L0+L1+L2-transportnätverkslösning, byggande av en multitjänsttransportplattform PeOTN, skapande av en omfattande bärkapacitet med flera funktioner i ett nätverk. År 2009 utökade ITU-T OTN:s överföringskapacitet för att stödja diversifierade tjänster och inkluderade officiellt PeOTN i standarden.

Under senare år har globala operatörer gjort ansträngningar på marknaden för privata ledningar mellan statliga och företag. De tre stora inhemska operatörerna utvecklar aktivt konstruktionen av privata OTN-nätverk mellan statliga och företag. Provinsiella företag har också investerat kraftigt. Hittills har mer än 30 provinsiella företag öppnat OTN. Högkvalitativa privata nätverk och släppt högvärdiga privata linjeprodukter baserade på PeOTN, för att främja det optiska transportnätet från "grundläggande resursnätverk" till "företagsbärarnätverk".


Publiceringstid: 4 november 2021