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摘要:近年来,随着科学技术的不断突破创新,互联网成为了人们日常生活中必不可少的组成部分,在生活工作中的方方面面都发挥着不可替代的重要作用。OTN是光传送网技术的简称,OTN技术兼备了WDM技术和SDH技术的优势,成为了当前光传送网的主流技术。本文简要分析了OTN技术的发展和特点,并对OTN应用方式进行简要探究。
关键词:OTN技术;发展;应用
随着时代不断向前发展,互联网在人们的日常生活中正扮演着不可替代重要角色,在当今各行各业中都发挥着不可或缺的重要作用。在当前的互联网应用技术中,网络连接是一个最为基础的部分,通过网络连接,将处于不同地理位置的不同通信设备进行有效连接起来,从而实现了功能的提升。而在网络连接技术中,光传送网是一种较为常见的网络类型,它指的是在光域范围内实现业务信号的复用、传送、监控、路由选择等各项功能,对业务信号生存性能和性能指标进行保证的传送网络。通过光传送网,可以实现业务信号的有效传输,实现各项工作的正常开展。
一、OTN技术的概念和发展
(一)OTN技术的概念
OTN是光传送网的简称,它是由一系列的光网元经光纤链路进行连接而成的,可以满足G.872的要求,具有大带宽、硬隔离、可扩展、高可靠的特点,天然支持网络切片和时钟同步,为用户提供和客户层相关的复用、传送、管理、选路、监控等一系列功能,对业务信号的性能指标和生存性能进行有效保证,确保可以开展高质量传输。
(二)OTN技术的发展
在OTN技术之前,SDH技术和WDM技术是较为成熟的同一类型技术,并在很多领域中都发挥着重要的作用。SDH技术就是目前最为常见的光纤传导技术之一,它的应用是建立在同步传输模块这一基础概念之上的。SDH技术最主要的特征为可以应该虚拟弄起实现对各类PDH体系的兼容操作。而WDM技术,即波分复用技术,这项技术的运用原理为通过在同一光缆上进行不同波长光路信号的预设,来时多路光路信号传输。其主要优势为有效传输距离远,可以实现多通道复用,通过WDM技术的应用,可以实现成本的有效降低[1]。
二、OTN技术发展的意义
近年来,随着信息技术的不断创新突破,在通信网络领域中发生了巨大的变革,伴随互联网信息技术应用的高速发展,人们对于数据宽带的需求随之不断上涨,这就给网络传输提出了新的更高要求,如何实现容量的扩充,成本的降低,做到服务调度快速灵活,可靠性高、扩展性强、OAM功能完善,成为了当其业界主要的关注重点。
在OTN技术之前,网络传输主要通过两种方式进行,一种是SDH技术,SDH技术构建出来的网络传输系统,通过VC调度的方式进行控制,在扩展性方面存在着很大不足,单通道线路容量无法和当前业务快速增长的实际情况相吻合,并且同步SDH网络在进行非同步业务(如IP业务等)的开展时,同步网构建和设备购置往往需要很大的成本。另一种技术是WDM技术,在以往实际应用时,WDM采取的点对点式进行构建,无法将其大容量优势彻底发挥出来,缺乏灵活性,并且不同厂家在业务适配方面采无法很好地进行兼容相通,同时由于采用模拟通信的方式对光层信号进行处理,缺乏有效监控手段,光信道层无法做好和电信号层一样的灵活调动能力。随着时代的发展,移动互联网、云计算、大数据、物联网等应用对于宽带业务在信号传输方面的需求日渐趋向于高效化、可拓展化和安全可靠,正是在市场需求的推动下,OTN技术正式问世。相对于当前已有的传输技术,在体系方面OTN技术更加完善全面,对多种先进技术进行集成,实现了功能的多样化,通过构建出完善的电信号层和光信号层,实现了对整个网络的有效监控,并且通过两种不同的信号层,实现信号生存性的上升,兼备了SDH技术和WDH技术的优势功能,可以更好地满足现阶段的宽带发展传输需求[2]。
三、现阶段主要的OTN设备
OTN技术的多样化功能是以复用技术、適配技术、交叉技术、电层接入技术等多项技术进行有效协调得以实现的。其设计功能在一定程度上和所处网络地位有着直接联系,OTN设备的产品类型有以下三种:
线路设备类型
(一)线路设备主要指的是外置接口设备,这类设备应用于线路设计扩展、内存容量扩展和实现运用OCh传送距离的拓展。
(二)OCh、ODUk XC ADM设备
这类设备一般情况下都处于网络中心位置,其主要功能是实现各类技术网络进行大容量的协调。
(三)完整功能设备
这种类型的设备可以根据ADM及不同容量状态来进行OTN网络构建,其应用范围涵盖了整个过程。
四、OTN技术的应用
(一)波分系统的OTN化
在OTN应用中,G.709标准是需要进行考虑的重要前提之一,作为实现扩展接口设计,达成多系统协调的重要参考依据,它具有十分重要的参考价值。当前国内外的设备提供商在主流设备上关于波分系统方面都采用了侧线OTN结构的形式进行生产,不受厂家支持相应的网管支配选择,进一步推动了OUT应用方式选择的实现。并且通过OTN接口技术的应用,WDM系统能够实现波长通道接口端和接口端之间的测试及故障检查,实现对性能的有效评定,通过OTN技术的引入,可以实现可视数据传输功能,为10GE接口技术实现提供相应的基础,为大容量融合设备的接入提供了基础条件。
(二)在长途骨干网中OTN交叉设备的应用
近年来国内各大通讯巨头纷纷推出了相应的IP长途业务,并得到了良好的发展,创造出不菲的经济价值。IP业务具有良好的经济性和稳定性,成为了当前国内用户通信业务的主要选择之一,相应长途骨干网的核心节点业务数量也在不断上升,通过OTN技术的引入,可以更好地实现对IP网络资源的开发和利用,通过大容量的OTN交叉设备的使用不仅可以有效提升业务响应速度,还能通过ASON技术采用不同方式对故障进行有效解决,实现网络质量和稳定性的提升。成本作为企业运行过程中最为注重的因素,通过OTN交叉设备的引进,可以实现对IP网络整体的优化配置,起到良好的成本降低效果[3]。
(三)在5G承载网中OTN技术的可行性
5G要满足三大典型应用场景,包括eMBB、uRLLC、mMTC。不仅要解决人与人之间的连接,还要满足人与物、物与物之间的互联,因此5G时代的承载网要做到大带宽、低时延、网络切片、高可靠性和开放协同。
基于OTN构建的承载网将能满足以上这些需求。首先,OTN有低成本、大带宽的技术。对于短距非相干超频传输技术,利用低速率光器件实现高速率传输;对于中长距相干传输技术,能做到可插拔、低成本、低功耗。其次,灵活的多层次OTN传送技术能满足最低时延,光层直达,前传/中传破环成树;ROADM设备下沉到汇聚层,加速光层部署,提高承载灵活性。再者,对于ODUflex,能做到灵活互联接口,重用低成本ETH灰色模块;超低时延OTN技术针对5G承载场景优化,单节点时延维持在1us量级。在增强路由转发功能方面,能满足5G组网灵活性需求。
总结:
OTN技术统合了WDM技术和SDH技术的优势,通过不断发展研究,OTN技术已经形成了一套基本完善的标准,产品日渐成熟,并逐步应用到各个领域中。随着网络IP化的进一步发展、5G商用进程的步步逼近,在日后的网络构建中,OTN具备着良好的应用前景。
参考文献:
[1]毛荐.OTN技术及其在通信组网中的应用[J].信息通信,2017,12(8):206-207.
[2]乐志星,陈宏周.PID-OTN城域网组网应用及策略分析[J].通信电源技术,2017,12(3):101-103.
[3]沈中元.浅谈OTN技术在青海广电省干光传输网的应用[J].数字通信世界,2017,12(10):82-83.
关键词:OTN技术;发展;应用
随着时代不断向前发展,互联网在人们的日常生活中正扮演着不可替代重要角色,在当今各行各业中都发挥着不可或缺的重要作用。在当前的互联网应用技术中,网络连接是一个最为基础的部分,通过网络连接,将处于不同地理位置的不同通信设备进行有效连接起来,从而实现了功能的提升。而在网络连接技术中,光传送网是一种较为常见的网络类型,它指的是在光域范围内实现业务信号的复用、传送、监控、路由选择等各项功能,对业务信号生存性能和性能指标进行保证的传送网络。通过光传送网,可以实现业务信号的有效传输,实现各项工作的正常开展。
一、OTN技术的概念和发展
(一)OTN技术的概念
OTN是光传送网的简称,它是由一系列的光网元经光纤链路进行连接而成的,可以满足G.872的要求,具有大带宽、硬隔离、可扩展、高可靠的特点,天然支持网络切片和时钟同步,为用户提供和客户层相关的复用、传送、管理、选路、监控等一系列功能,对业务信号的性能指标和生存性能进行有效保证,确保可以开展高质量传输。
(二)OTN技术的发展
在OTN技术之前,SDH技术和WDM技术是较为成熟的同一类型技术,并在很多领域中都发挥着重要的作用。SDH技术就是目前最为常见的光纤传导技术之一,它的应用是建立在同步传输模块这一基础概念之上的。SDH技术最主要的特征为可以应该虚拟弄起实现对各类PDH体系的兼容操作。而WDM技术,即波分复用技术,这项技术的运用原理为通过在同一光缆上进行不同波长光路信号的预设,来时多路光路信号传输。其主要优势为有效传输距离远,可以实现多通道复用,通过WDM技术的应用,可以实现成本的有效降低[1]。
二、OTN技术发展的意义
近年来,随着信息技术的不断创新突破,在通信网络领域中发生了巨大的变革,伴随互联网信息技术应用的高速发展,人们对于数据宽带的需求随之不断上涨,这就给网络传输提出了新的更高要求,如何实现容量的扩充,成本的降低,做到服务调度快速灵活,可靠性高、扩展性强、OAM功能完善,成为了当其业界主要的关注重点。
在OTN技术之前,网络传输主要通过两种方式进行,一种是SDH技术,SDH技术构建出来的网络传输系统,通过VC调度的方式进行控制,在扩展性方面存在着很大不足,单通道线路容量无法和当前业务快速增长的实际情况相吻合,并且同步SDH网络在进行非同步业务(如IP业务等)的开展时,同步网构建和设备购置往往需要很大的成本。另一种技术是WDM技术,在以往实际应用时,WDM采取的点对点式进行构建,无法将其大容量优势彻底发挥出来,缺乏灵活性,并且不同厂家在业务适配方面采无法很好地进行兼容相通,同时由于采用模拟通信的方式对光层信号进行处理,缺乏有效监控手段,光信道层无法做好和电信号层一样的灵活调动能力。随着时代的发展,移动互联网、云计算、大数据、物联网等应用对于宽带业务在信号传输方面的需求日渐趋向于高效化、可拓展化和安全可靠,正是在市场需求的推动下,OTN技术正式问世。相对于当前已有的传输技术,在体系方面OTN技术更加完善全面,对多种先进技术进行集成,实现了功能的多样化,通过构建出完善的电信号层和光信号层,实现了对整个网络的有效监控,并且通过两种不同的信号层,实现信号生存性的上升,兼备了SDH技术和WDH技术的优势功能,可以更好地满足现阶段的宽带发展传输需求[2]。
三、现阶段主要的OTN设备
OTN技术的多样化功能是以复用技术、適配技术、交叉技术、电层接入技术等多项技术进行有效协调得以实现的。其设计功能在一定程度上和所处网络地位有着直接联系,OTN设备的产品类型有以下三种:
线路设备类型
(一)线路设备主要指的是外置接口设备,这类设备应用于线路设计扩展、内存容量扩展和实现运用OCh传送距离的拓展。
(二)OCh、ODUk XC ADM设备
这类设备一般情况下都处于网络中心位置,其主要功能是实现各类技术网络进行大容量的协调。
(三)完整功能设备
这种类型的设备可以根据ADM及不同容量状态来进行OTN网络构建,其应用范围涵盖了整个过程。
四、OTN技术的应用
(一)波分系统的OTN化
在OTN应用中,G.709标准是需要进行考虑的重要前提之一,作为实现扩展接口设计,达成多系统协调的重要参考依据,它具有十分重要的参考价值。当前国内外的设备提供商在主流设备上关于波分系统方面都采用了侧线OTN结构的形式进行生产,不受厂家支持相应的网管支配选择,进一步推动了OUT应用方式选择的实现。并且通过OTN接口技术的应用,WDM系统能够实现波长通道接口端和接口端之间的测试及故障检查,实现对性能的有效评定,通过OTN技术的引入,可以实现可视数据传输功能,为10GE接口技术实现提供相应的基础,为大容量融合设备的接入提供了基础条件。
(二)在长途骨干网中OTN交叉设备的应用
近年来国内各大通讯巨头纷纷推出了相应的IP长途业务,并得到了良好的发展,创造出不菲的经济价值。IP业务具有良好的经济性和稳定性,成为了当前国内用户通信业务的主要选择之一,相应长途骨干网的核心节点业务数量也在不断上升,通过OTN技术的引入,可以更好地实现对IP网络资源的开发和利用,通过大容量的OTN交叉设备的使用不仅可以有效提升业务响应速度,还能通过ASON技术采用不同方式对故障进行有效解决,实现网络质量和稳定性的提升。成本作为企业运行过程中最为注重的因素,通过OTN交叉设备的引进,可以实现对IP网络整体的优化配置,起到良好的成本降低效果[3]。
(三)在5G承载网中OTN技术的可行性
5G要满足三大典型应用场景,包括eMBB、uRLLC、mMTC。不仅要解决人与人之间的连接,还要满足人与物、物与物之间的互联,因此5G时代的承载网要做到大带宽、低时延、网络切片、高可靠性和开放协同。
基于OTN构建的承载网将能满足以上这些需求。首先,OTN有低成本、大带宽的技术。对于短距非相干超频传输技术,利用低速率光器件实现高速率传输;对于中长距相干传输技术,能做到可插拔、低成本、低功耗。其次,灵活的多层次OTN传送技术能满足最低时延,光层直达,前传/中传破环成树;ROADM设备下沉到汇聚层,加速光层部署,提高承载灵活性。再者,对于ODUflex,能做到灵活互联接口,重用低成本ETH灰色模块;超低时延OTN技术针对5G承载场景优化,单节点时延维持在1us量级。在增强路由转发功能方面,能满足5G组网灵活性需求。
总结:
OTN技术统合了WDM技术和SDH技术的优势,通过不断发展研究,OTN技术已经形成了一套基本完善的标准,产品日渐成熟,并逐步应用到各个领域中。随着网络IP化的进一步发展、5G商用进程的步步逼近,在日后的网络构建中,OTN具备着良好的应用前景。
参考文献:
[1]毛荐.OTN技术及其在通信组网中的应用[J].信息通信,2017,12(8):206-207.
[2]乐志星,陈宏周.PID-OTN城域网组网应用及策略分析[J].通信电源技术,2017,12(3):101-103.
[3]沈中元.浅谈OTN技术在青海广电省干光传输网的应用[J].数字通信世界,2017,12(10):82-83.