《OTN基础原理》PPT课件.ppt

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1、OTN基础原理课程安排:OTN技术概述OTN的分层结构OTN的帧结构及开销课程总结1.OTN基础原理第一章OTN技术概述在这一章中,我们先学习光传输的演进历程引入OTN技术,阐述OTN定义、优点、实现方式,以及OTN、WDM、SDH三种光传输技术的关系。一、OTN的定义OTN是作为网络技术提出的,并仿效了SDH传送网的功能和体系,因此在包括帧结构、功能模型、网络管理、信息模型、性能要求、物理层接口、开销安排、分层结构等方面,都和SDH有相似之处:它包括光层和电层的完整体系结构,对于各层网络都有相应的管理监控机制,光层和电层都具有网络生存性机制。OTN在光域内可以

2、实现业务信号的传递、复用、路由选择、监控,并保证其性能要求和生存性;可支持多种上层业务或协议,是未来网络演进的理想基础。二、OTN的优点光传送网的发展历经从PDH、SDH、WDM到OTN的演进历程。SDH技术采用标准化结构,配置灵活,管理维护开销丰富,但带宽较小,不能满足未来骨干网节点的T比特以上的大容量业务调度。WDM网络虽然带宽大,但是采用的是客户信号直接映射进光通道的方式,只能定位于点到点的应用,业务提供的大部分工作需要手工完成,灵活性差,并且没有性能监视能力,无法满足网络智能化的发展要求。随着数据业务的飞速发展,大颗粒宽带业务传送需求已经呈现,并且希望能

3、够基于波长进行信息管理,因此急需一种高效、可扩展、可靠的传送网解决方案。OTN就诞生于此背景下。其思想来源于SDH,在光域上具备能够进行传送,复用,选路,监控和生成性处理的功能。把SDH的可运营可管理能力应用到了WDM系统中,同时具备了SDH灵活可靠和WDM容量大的优势。但由于目前还不能做到对光信号进行读、写操作,所以对光脉冲放大、整形、波长变换等一些重要的处理不能在光域直接进行,仍需采取传统的O/E/O方式。OTN集中了SDH与WDM两者的技术优势,其优点主要表现在:1、透明传送能力:OTN定义的OPUk容器,可以适配任意客户业务,包含SDH、ATM、Ethe

4、rnet、SAN、Video业务而不更改他们任何净荷和开销信息,异步映射模式也保证了客户信号定时信息的“透明”,并提供有效的管理。2、支持多种客户信号的封装传送:OTN利用数字包封技术承载各种类型的用户业务信号。对于同步信号SDH,OTN可以不进行改变地,直接适配到光通路净荷单元中;对于其他用户信号,OTN大多采用通用成帧规程GFP进行封装,然后再适配到光通路净荷单元中。3、交叉连接的可升级性:OTN体系消除了交叉速率上的限制,可随着线路速率的增加而增加,也可以通过反向复用来适应线路速率上的限制。即各部分可分别设计、独立发展,可扩展性好,几十倍T级别的交换容量比

5、较容易实现,且成本低,易于管理。4、强大的带外前向纠错功能(FEC):OTN帧结构中专门有一个带外FEC区域,通过前向纠错FEC可获得5~6dB的增益,从而降低了对光信噪比要求,增加了系统的传输距离。5、串连监控:相对于SDH只能提供1级串联监控,OTN可以提供多达6级的串联监控,并支持虚级联与嵌套的连接监控,因此可以适应多运营商、多设备、多子网的工作环境。6、丰富的维护信号:OTN定义了一整套用于运行、维护、管理和指配的开销,利用这些开销可以对光传送网进行全面精细的检测与管理。为用户提供一个可操作、可管理的光网络。三、OTN的实现方式OTN的传输层采用DWDM

6、技术,实现了T比特级传输,并且定义了2.5G、10G、40G三种G比特级的网络速率接口,可以对SDH、Ethernet、ATM、IP、MPLS、GFP业务实现透明传输。IP/TDM业务可以直接映射到OTN帧结构中,用光纤承载进行传送,从而减少了网络层次。四、OTN、WDM、SDH之间的关系OTN毕竟是一种新的传送网技术体系,有自身的一套构架。SDH、OTN、WDM间的分层关系可以用图来表示:对比SDH的分层结构,在OTN分层结构中,同只有光传送单元OTU作为光通道OCh的客户层。完整的OTN,因为不仅仅是净荷映射复用,还需要完善的管理和维护。而基于SDH的WDM

7、是不能提供与数字客户层信号无关的,对光通道完善的管理和维护。第二章OTN的分层结构在这一章中我们将介绍OTN网络层次划分,然后介绍各层次的主要功能,最后介绍客户信号到OTN的适配过程。OTN可分为通道层和段层,其中OCh为光通道层,OMS为光复用段层,OTS为光传输段层。OCh又包括光通道净荷单元OPU,光通道数据单元ODU和光通道传送单元OTU。在OTN层结构中,OCh为整个OTN网络的核心,是OTN的主要功能载体。光通道层的功能主要有:1、为来自电复用段层的客户信号选择路由和分配波长,为灵活的网络选路安排光通路连接,为透明传送各种格式的客户信号的光通路提供端

8、到端的联网功能,以便实现

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