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文档简介

1、MSTP技术是基于SDH技术发展演变而来的,因而它天生具备了 SDH技术的众多优点,如组网,业务保护等方面;另一方面,MSTP又是对传统SDH 技术的革新,由于大量采用了 GFP (通用帧映射规程)、虚级联和LCAS (动态 链路调整)等新技术,又容纳了 IP/以太网和ATM技术。因此具有以下技术优 势:1、可以直接向客户提供具有高安全性、可靠性和QOS保证的以太网专线。2、由于采用了虚级联和LCAS技术,使其具备优秀的带宽升级扩容能力;3、业务接口丰富,有V.35、G.703、10/100M、GE、ATM等多种业务接口;4、具备综合业务接入能力。客户业务保护:对于客户业务的保护,在技术上可以

2、采用传统SDH的各种业务保护技术,实现 对业务的50ms倒换保护。另外在组网上,尤其是当MSTP网络达到一定规模 的时候,在接入层面,尽量采用环型结构,而非星型组网结构,即尽量将处于接 入层面的MSTP设备组成成环网络,以充分利用MSTP的环保护功能。MSTP组建客户专网特点:1、由于采用MSTP组建客户专网,相对于IP-VPN或者是专线(DDN/帧中继 /ATM)方式,具有以下特点:安全性高,由于采用物理传输通道隔离客户业务,因此安全性最高; 业务可靠性高;2、专网具有QOS保证,尤其是在大客户带宽需求方面,采用MSTP组网可以 从物理传输层面和以太网二层层面同时保证客户的专网带宽需求。3、

3、专网扩容升级非常方便,可以在不中断客户业务的情况下,实现带宽扩容;4、借助于SDH传输网络可以实现最大范围内的业务覆盖;5、由于MSTP提供以太网接口,可以和大客户业务节点的本地以太网实现无缝 低成本连接,从而降低了建网成本。OTN (光传送网,OpticalTransportNetwork),是以波分复用技术为基础、在 光层组织网络的传送网,是下一代的骨干传送网。全业务运营时代,电信运营商都将转型成为ICT综合服务提供商。业务的丰富性 带来对带宽的更高需求,直接反映为对 传送网能力和性能的要求。光传送网(OTN,Optical Transport Network)技术由于能够满足各种新型业务

4、需求, 从幕后渐渐走到台前,成为传送网发展的主要方向。简介OTN是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网,是下一代的骨干传 送网。OTN是通过G.872、G.709、G.798等一系列ITU-T的建议所规范的新 一代数字传送体系”和光传送体系”,将解决传统WDM网络无波长/子波 长业务调度能力差、组网能力弱、保护能力弱等问题。OTN跨越了传统的电域(数字传送)和光域(模拟传送),是管理电域和光域的统一 标准。OTN处理的基本对象是波长级业务,它将传送网推进到真正的多波长光网络阶 段。由于结合了光域和电域处理的优势,OTN可以提供巨大的传送容量、完全 透明的端到端波长/子波长连接以及电信级

5、的保护,是传送宽带大颗粒业务的最 优技术。OTN通过G.872、G.709、G.798等一系列ITU-T的建议所规范的新一代数 字传送体系”和“光传送体系”OTN将解决传统WDM网络无波长/子波长业 务调度能力、组网能力弱、保护能力弱等问题。光传送网面向IP业务、适配IP业务的传送需求已经成为光通信下一步发展的一 个重要议题。光传送网从多种角度和多个方面提供了解决方案,在兼容现有技术 的前提下,由于SDH设备大量应用,为了解决数据业务的处理和传送,在SDH 技术的基础上研发了 MSTP设备,并已经在网络中大量应用,很好地兼容了现 有技术,同时也满足了数据业务的传送功能。但是随着数据业务颗粒的增

6、大和对 处理能力更细化的要求,业务对传送网提出了两方面的需求:一方面传送网要提 供大的管道,这时广义的OTN技术(在电域为OTH,在光域为ROADM)提 供了新的解决方案,它解决了 SDH基于VC-12/VC4的交叉颗粒偏小、调度较 复杂、不适应大颗粒业务传送需求的问题,也部分克服了 WDM系统故障定位 困难,以点到点连接为主的组网方式,组网能力较弱,能够提供的网络生存性手 段和能力较弱等缺点;另一方面业务对光传送网提出了更加细致的处理要求,业 界也提出了分组传送网的解决方案,目前涉及的主要技术包括T-MPLS和 PBB-TE 等。随着网络业务对带宽的需求越来越大,运营商和系统制造商一直在不断

7、地考虑改 进业务传送技术的问题。数字传送网的演化也从最初的基于T1/E1的第一代数字传送网,经历了基于 SONET/SDH的第二代数字传送网,发展到了目前以OTN为基础的第三代数字 传送网。第一、二代传送网最初是为支持话音业务而专门设计的,虽然也可用来 传送数据和图像业务,但是传送效率并不高。相比之下,第三代传送网技术,从 设计上就支持话音、数据和图像业务,配合其他协议时可支持带宽按需分配 (BOD)、可裁剪的服务质量(QoS)及光虚拟专网(OVPN)等功能。1998年,国际电信联盟电信标准化部门(ITU-T)正式提出了 OTN的概念。从 其功能上看,OTN在子网内可以以全光形式传输,而在子网

8、的边界处采用光- 电-光转换。这样,各个子网可以通过3R再生器联接,从而构成一个大的光网 络,如图1所示。因此,OTN可以看作是传送网络向全光网演化过程中的一个 过渡应用。在OTN的功能描述中,光信号是由波长(或中心波长)来表征。光信号的处理 可以基于单个波长,或基于一个波分复用组。(基于其他光复用技术,如时分复 用,光时分复用,或光码分复用的OTN,还有待研究。)OTN在光域内可以实 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。OTN 可以支持多种上层业务或协议,如SONET/SDH,ATM,Ethernet,IP,PDH, FibreChannel,GFP,MPLS,

9、OTN虚级联,ODU复用等,是未来网络演进 的理想基础。全球范围内越来越多的运营商开始构造基于OTN的新一代传送网 络,系统制造商们也推出具有更多OTN功能的产品来支持下一代传送网络的构 建。OTN( Oracle 技术网络,Oracle Technology Network), oracle 公司技术网 络。OTN的主要优点是完全向后兼容,它可以建立在现有的SONET/SDH管理功能 基础上,不仅提供了存在的通信协议的完全透明,而且还为WDM提供端到端 的连接和组网能力,它为ROADM提供光层互联的规范,并补充了子波长汇聚 和疏导能力。OTN概念涵盖了光层和电层两层网络,其技术继承了 SDH

10、和WDM的双重优 势,关键技术特征体现为:多种客户信号封装和透明传输基于ITU-TG.709的OTN帧结构可以支持多种客户信号的映射和透明传输,如 SDH、ATM、以太网等。目前对于SDH和ATM可实现标准封装和透明传送, 但对于不同速率以太网的支持有所差异。ITU-TG.sup43为10GE业务实现不同 程度的透明传输提供了补充建议,而对于GE、40GE、100GE以太网、专网业 务光纤通道(FC)和接入网业务吉比特无源光网络(GPON)等,其到OTN帧中标 准化的映射方式目前正在讨论之中。大颗粒的带宽复用、交叉和配置OTN目前定义的电层带宽颗粒为光通路数据单元(O-DUk,k=0,1,2,

11、3),即 ODUO(GE,1000M/S)ODU1(2.5Gb/s)、ODU2(10Gb/s)和 ODU3(40Gb/s), 光层的带宽颗粒为波长,相对于SDH的VC-12/VC-4的调度颗粒,OTN复用、 交叉和配置的颗粒明显要大很多,能够显著提升高带宽数据客户业务的适配能力 和传送效率。强大的开销和维护管理能力OTN提供了和SDH类似的开销管理能力,OTN光通路(OCh)层的OTN帧结构 大大增强了该层的数字监视能力。另外OTN还提供6层嵌套串联连接监视(TCM) 功能,这样使得OTN组网时,采取端到端和多个分段同时进行性能监视的方式 成为可能。为跨运营商传输提供了合适的管理手段。增强了组

12、网和保护能力通过OTN帧结构、ODUk交叉和多维度可重构光分插复用器(ROADM)的引入, 大大增强了光传送网的组网能力,改变了基于SDHVC- 12/VC-4调度带宽和 WDM点到点提供大容量传送带宽的现状。前向纠错(FEC)技术的采用,显著增 加了光层传输的距离。另外,OTN将提供更为灵活的基于电层和光层的业务保 护功能,如基于ODUk层的光子网连接保护(臾史)和共享环网保护、基于光层 的光通道或复用段保护等,但目前共享环网技术尚未标准化。编辑本段应用场景?目前基于OTN的智能光网络将为大颗粒宽带业务的传送提供非常理想的解决方 案。传送网主要由省际干线传送网、省内干线传送网、城域(本地)传

13、送网构成, 而城域(本地)传送网可进一步分为核心层、汇聚层和接入层。相对SDH而言, OTN技术的最大优势就是提供大颗粒带宽的调度与传送,因此,在不同的网络 层面是否采用OTN技术取决于主要调度业务带宽颗粒的大小。按照网络现状, 省际干线传送网、省内干线传送网以及城域(本地)传送网的核心层调度的主要颗 粒一般在Gb/s及以上,因此,这些层面均可优先采用优势和扩展性更好的OTN 技术来构建。对于城域(本地)传送网的汇聚与接入层面,当主要调度颗粒达到 Gb/s量级,亦可优先采用OTN技术构建。国家干线光传送网随着网络及业务的IP化、新业务的开展及宽带用户的迅猛增加,国家干线上的 IP流量剧增,带宽

14、需求逐年成倍增长。波分国家干线承载着PSTN/2G长途业 务、NGN/3G长途业务、Internet国家干线业务等。由于承载业务量巨大,波 分国家干线对承载业务的保护需求十分迫切。采用OTN技术后,国家干线IPoverOTN的承载模式可实现SNCP保护、类似 SDH的环网保护、MESH网保护等多种网络保护方式 其保护能力与SDH相当, 而且,设备复杂度及成本也大大降低。省内/区域干线光传送网省内/区域内的骨干路由器承载着各长途局间的业务(NGN/3G/IPTV/大客户专 线等)。通过建设省内/区域干线OTN光传送网,可实现GE/10GE、 2.5G/10GPOS大颗粒业务的安全、可靠传送 可组

15、环网、复杂环网、MESH网; 网络可按需扩展;可实现波长/子波长业务交叉调度与疏导,提供波长/子波长大 客户专线业务;还可实现对其它业务如STM-1/4/16/64SDH、ATM、FE、DVB、 HDTV、ANY等的传送。城域/本地光传送网在城域网核心层,OTN光传送网可实现城域汇聚路由器、本地网C4(区/县中心) 汇聚路由器与城域核心路由器之间大颗粒宽带业务的传送。路由器上行接口主要 为GE/10GE,也可能为2.5G/10GPOS。城域核心层的OTN光传送网除可实现 GE/10GE、2.5G/10G/40GPOS等大颗粒电信业务传送外,还可接入其他宽带 业务,如 STM-0/1/4/16/

16、64SDH、ATM、FE、ESCON、FICON、FC、DVB、 HDTV、ANY等;对于以太业务可实现二层汇聚才是高以太通道的带宽利用率;可 实现波长/各种子波长业务的疏导,实现波长/子波长专线业务接入;可实现带宽 点播、光虚拟专网等,从而可实现带宽运营。从组网上看,还可重整复杂的城域 传输网的网络结构,使传输网络的层次更加清晰。专有网络的建设随着企业网应用需求的增加,大型企业、政府部门等,也有了大颗粒的电路调度 需求,而专网相对于运营商网络光纤资源十分贫乏,OTN的弓|入除了增加了大 颗粒电路的调度灵活性,也节约了大量的光纤资源。在城域网接入层,随着宽带接入设备的下移,ADSL2+/VDS

17、L2等DSLAM接入 设备将广泛应用,并采用GE上行;随着集团GE专线用户不断增多,GE接口数 量也将大量增加。ADSL2+设备离用户的距离为500 1000米,VDSL2设备离 用户的距离以500米以内为宜。大量GE业务需传送到端局的BAS及SR上, 采用OTN或OTN+OCDMA-PON相结合的传输方式是一种较好的选择,将大 大节省因光纤直连而带来的光纤资源的快速消耗,同时可利用OTN实现对业务 的保护,并增强城域网接入层带宽资源的可管理性及可运营能力。编辑本段现状及发展趋势OTN对于应用来说是新技术,但其自身的发展已有多年的历史,目前已趋于成 熟。ITU-T从1998年就启动了 OTN系

18、列标准的制订,到2003年主要标准已 基本完善 如OTN逻辑接口 G.709、OTN物理接口 G.959.1、设备标准G.798、 抖动标准G.8251、保护倒换标准G.873.1等。另外,针对基于OTN的控制平 面和管理平面,ITU-T也完成了相应主要规范的制定。除了在标准上日臻完善之外,近几年OTN技术在设备和测试仪表等方面也进展 迅速。目前的主流传送设备商一般都支持一种或多种类型的OTN设备。另外, 目前主流的传送仪表商一般都可提供支持OTN功能的仪表。随着业务高速发展的强力驱动和OTN技术及实现的日益成熟,OTN技术目前已 局部应用于试验或商用网络。目前在美国和欧洲,比较大的网络运营商如 Verizon、德国电信等都已经建立了 G.709OTN网络,作为新一代的传送平台。 预计在未来几年内,OTN将迎来大规模的发展。国外运营商对于传送网络的OTN接口的支持能力一般已提出明显需求,而实际 的网络应用当中则以ROADM设备形态为主,这主要与网络管理维护成本和组 网规模等因素密切相关。国内运营商对于OTN技术的发展和应用也颇为关注, 从2007年开始,中

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