Det är nästa generations stamnät för överföring. Enkelt uttryckt är det ett våglängdsbaserat nästa generations transportnät.
OTN är ett transportnät baserat på våglängdsmultiplexeringsteknik som organiserar nätverket vid det optiska lagret och är nästa generations ryggradstransportnät. OTNär en ny generation av "digitala överföringssystem" och "optiska överföringssystem" som regleras av en serie ITU-T-rekommendationer som G.872, G.709 och G.798. Det kommer att lösa problemet med avsaknad av våglängds-/subvåglängdstjänster i traditionella WDM-nätverk. Problem som dålig schemaläggningsförmåga, svag nätverksförmåga och svag skyddsförmåga. OTN löser en rad problem med traditionella system genom en serie protokoll.
OTN spänner över den traditionella elektriska domänen (digital överföring) och optisk domän (analog överföring), och är en enhetlig standard för att hantera elektriska och optiska domäner.
Det grundläggande syftet med OTN-bearbetningär en verksamhet på våglängdsnivå, vilket gör att transportnätet nu blir ett verkligt optiskt nätverk med flera våglängder. Tack vare kombinationen av fördelarna med optisk domän- och elektrisk domänbehandling kan OTN erbjuda enorm överföringskapacitet, helt transparent end-to-end-våglängds-/subvåglängdsanslutning och bärvågsklassskydd, och är den optimala tekniken för att överföra bredbandstjänster med stora partiklar.
huvudfördelen
Den största fördelen med OTN är att det är helt bakåtkompatibelt, det kan bygga vidare på befintliga SONET/SDH-hanteringsfunktioner, det ger inte bara fullständig transparens för befintliga kommunikationsprotokoll, utan tillhandahåller även end-to-end-anslutning och nätverksfunktioner för WDM. Det tillhandahåller specifikationen för optisk lagersammankoppling för ROADM och kompletterar subvåglängdsaggregering och groomingfunktioner. End-to-end-länk- och nätverksfunktionerna etableras huvudsakligen baserat på SDH, och en modell av det optiska lagret tillhandahålls.
OTN-konceptet omfattar det optiska lagret och det elektriska lagret, och dess teknik ärver de dubbla fördelarna med SDH och WDM. De viktigaste tekniska egenskaperna är följande:
1. Inkapsling av olika klientsignaler och transparent överföring OTN-ramstrukturen baserad på ITU-TG.709 kan stödja mappning och transparent överföring av olika klientsignaler, såsom SDH, ATM, Ethernet, etc. Standardinkapsling och transparent överföring kan uppnås för SDH och ATM, men stödet för Ethernet vid olika hastigheter skiljer sig åt. ITU-TG.sup43 ger kompletterande rekommendationer för 10GE-tjänster för att uppnå olika grader av transparent överföring, medan för GE, 40GE, 100GE Ethernet, privata nätverkstjänster Fibre Channel (FC) och åtkomstnätstjänster Gigabit Passive Optical Network (GPON)), etc., diskuteras den standardiserade mappningsmetoden till OTN-ramen för närvarande.
2. Bandbreddsmultiplexering, crossover och konfiguration av stora partiklar De elektriska lagerbandbreddspartiklarna som definieras av OTN är optiska kanaldataenheter (O-DUk, k = 0,1,2,3), nämligen ODUO(GE,1000M/S)ODU1 (2,5 Gb/s), ODU2 (10 Gb/s) och ODU3 (40 Gb/s). Bandbreddsgranulariteten för det optiska lagret är våglängden, jämfört med schemaläggningsgranulariteten för SDH VC-12/VC-4. OTN-multiplexering, crossover och de konfigurerade partiklarna är uppenbarligen mycket större, vilket avsevärt kan förbättra anpassningsförmågan och överföringseffektiviteten för kundtjänster med hög bandbredd.
3. Kraftfulla funktioner för hantering av overhead och underhåll OTN erbjuder liknande funktioner för hantering av overhead som SDH, och OTN-ramstrukturen i OTN Optical Channel (OCh)-lagret förbättrar de digitala övervakningsfunktionerna i detta lager avsevärt. Dessutom tillhandahåller OTN också en 6-lagers kapslad seriell anslutningsövervakningsfunktion (TCM), vilket gör det möjligt att utföra end-to-end- och multisegmentprestandaövervakning samtidigt under OTN-nätverk. Tillhandahåller lämpliga hanteringsmedel för överföring mellan operatörer.
4. Förbättrade nätverks- och skyddsfunktioner Genom introduktionen av OTN-ramstruktur, ODUk-crossover och multidimensionell omkonfigurerbar optisk add-drop-multiplexer (ROADM) har nätverkskapaciteten hos det optiska transportnätet förbättrats avsevärt, och den SDHVC-baserade 12/VC-4-schemaläggningsbandbredden och status quo för WDM punkt-till-punkt ger överföringsbandbredd med hög kapacitet. Införandet av framåtriktad felkorrigeringsteknik (FEC) ökar avsevärt avståndet för optisk lageröverföring. Dessutom kommer OTN att tillhandahålla mer flexibla tjänsteskyddsfunktioner baserade på elektriskt lager och optiskt lager, såsom ODUk-lagerbaserat fotoniskt nätverksanslutningsskydd (SNCP) och delat ringnätverksskydd, optiskt lagerbaserat optisk kanal- eller multiplexsektionskydd, etc. Men delad ringteknik har ännu inte standardiserats.
Publiceringstid: 1 november 2022

