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文档简介

1、2020/8/7,第2章 传 送 网,2.1 物理层及传输介质 2.2 多路复用 2.3 SDH传送网 2.4 光传送网,2020/8/7,物理层的基本概念,物理层的主要任务描述为确定与传输媒体的接口的一些特性,即: 机械特性:指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等。 电气特性:指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。 功能特性:指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。 规程特性:指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。,2020/8/7,传 输 介 质,2.1.1 基本概念 传输介质传输信号的物理通信线路。 频谱信号包含的频率成分的范围。 带宽频谱的绝对

2、宽度。 有效带宽指包含信号主要能量的那一部分带宽。 传输介质也有带宽,其工作特性就像一个带通滤波器; 用传输介质的有效传输距离和带宽来衡量其质量,其中传输距离与带宽成反比,同时带宽越宽,成本越高。 有线介质:有双绞线、同轴电缆和光纤等 无线介质:有无线电、微波、红外线等,2020/8/7,无线电,微波,红外线,可见光,紫外线,X射线,射线,双绞线,同轴电缆,卫星,地面微波,调幅 无线电,调频 无线电,海事 无线电,光纤,电视,LF,MF,HF,VHF,UHF,SHF,EHF,THF,波段,104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012 1013 1014 1015

3、 1016,100 102 104 106 108 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022 1024,移动 无线电,电信领域使用的电磁波频谱,2020/8/7,2.1.2 有线介质,双绞线 屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair) 无屏蔽双绞线UTP (Unshielded Twisted Pair) 同轴电缆 50 同轴电缆 75 同轴电缆 光缆,2020/8/7,1双绞线,由一对绝缘的铜导线扭绞在一起组成的一条物理通信链路。双线扭绞可减少线间的低频干扰,扭绞越紧抗干扰越好。 特点:带宽一般在1MHz范围之内,传输距离约为24 km 优

4、点:最便宜和易于安装使用 缺点:串音会随频率的升高而增加,抗干扰能力差,复用度不高 使用范围:常用于电话用户线和局域网传输介质,2020/8/7,UTP和STP,2020/8/7,表2.1 常用UTP的性能,UTP和STP,2020/8/7,2同轴电缆,指由内、外导体和中间的绝缘层组成,内导体是比双绞线更粗的铜导线,外导体外部还有一层护套,共同组成一种同轴结构。 优点:抗干扰能力强于双绞线,适合于高频宽带传输 缺点:成本高,不易安装埋设 特点:能提供500750 MHz的带宽 使用范围:主要用于CATV和光纤同轴混合接入网,2020/8/7,同轴电缆,2020/8/7,3光纤,指一种很细的可传

5、送光信号的有线介质。目前使用的光纤多为石英光纤。 光纤由纤芯、包层和外套三个同轴部分组成。其中纤芯、包层由两种折射率不同的玻璃材料制成,包层的折射率略小于纤芯,外套一般由塑料制成。,2020/8/7,光线在光纤中的折射,折射角,入射角,包层 (低折射率的媒体),包层 (低折射率的媒体),纤芯 (高折射率的媒体),包层,纤芯,2020/8/7,光纤的工作原理,高折射率 (纤芯),低折射率 (包层),光线在纤芯中传输的方式是不断地全反射,2020/8/7,多模光纤(MMF):纤芯直径较大,通常为50 m或62.5 m,允许多个光传导模式同时通过光纤,主要用于短距低速传输,比如接入网和局域网,一般传

6、输距离应小于2 km。 单模光纤(SMF):纤芯直径非常小,通常为410 m,只允许光信号以一种模式通过纤芯,为信号的传输提供更大的带宽,更远的距离。目前长途传输主要采用单模光纤。在ITU-T的最新建议G.652、G.653、G654、G.655中进行了定义和规范。,单模光纤和多模光纤,2020/8/7,多模光纤与单模光纤,2020/8/7,优点: 大容量,工作频率分布在10141015Hz范围内; 体积小、重量轻; 低衰减、抗干扰能力强,同时安全保密性也很好。 窗口通常采用的光脉冲信号的波长集中的范围。 常用的有850 nm、1310 nm和1550 nm为中心的三个低损耗窗口 应用范围:

7、在局域网中较常采用850 nm; 在长距离和高速率的城域网和长途网中均采用1550 nm波长。,2020/8/7,2.4 无线介质,通过无线介质传输光、电信号的通信形式习惯上叫做无线通信。 无线传输所使用的频段很广,常见的电磁波频段有无线电频段、微波频段、红外线频段。,2020/8/7,1)无线电,又称广播频率(RF: Radio Frequency), 其工作范围在几十兆赫兹到200兆赫兹左右。 优点:易于产生,能够长距离传输,能轻易地穿越建筑物,其传播是全向的,适于广播通信。 缺点:其传输特性与频率相关:低频信号穿越障碍能力强,但传输衰耗大;高频信号趋向于沿直线传输,但易在障碍物处形成反射

8、,并且天气对高频信号的影响大于低频信号。所有的无线电波易受外界电磁场的干扰。,2020/8/7,2) 微波,指频段范围在300 MHz30 GHz的电磁波。 特点:在空间沿直线传播,在视距范围内实现点对点通信,微波中继距离应在80 km范围内 缺点:信号易受环境的影响,频率越高影响越大。 使用范围:适于地形复杂和特殊应用需求的环境。,2020/8/7,3) 红外线,指10121014Hz范围的电磁波信号。 缺点:不能穿越固体物质; 使用范围:用于短距离、小范围内的设备之间的通信,应用在家电产品的远程遥控,便携式计算机通信接口等。,2020/8/7,物理层标准举例,EIA-232-E接口标准 R

9、S-449接口标准,2020/8/7,EIA-232-E 接口标准,EIA-232-E是美国电子工业协会EIA制订的著名物理层异步通信接口标准。 1962年 RS-232 1969年 RS-232-C 1987年 EIA-232-D 1991年 EIA-232-E EIA232是DTE和DCE之间的接口。,2020/8/7,DTE 和DCE,DTE (Data Terminal Equipment) 是数据终端设备,是具有一定的数据处理能力和发送、接收数据能力的设备。 DCE (Data Circuit-terminating Equipment)是数据电路端接设备,它在 DTE 和传输线路之

10、间提供信号变换和编码的功能,并且负责建立、保持和释放数据链路的连接。,2020/8/7,DTE 通过 DCE 与通信传输线路相连,DTE,DCE,DCE,串行比特传输,信号线与控制线,用户环境,通信环境,用户设施,通信设施,DTE,信号线与控制线,用户设施,用户环境,2020/8/7,EIA-232的特点,机械特性:使用ISO2110标准,使用25根引脚的DB-25插头座。 电气特性:与ITU-T V.28建议书一致。3V电压,采用负逻辑。 逻辑0相当于对信号地线有3V或更高的电压。 逻辑1相当于对信号地线有3V或更低的电压。 功能特性:与ITU-T V.24建议书一致,规定了什么电路应当连接

11、到25根引脚中的哪一根以及该引脚的作用。 规程特性:与ITU-T V.24建议书一致,规定了在DTE和DCE之间所发生的事件的合法序列。,2020/8/7,EIA-232/V.24 的信号定义,2020/8/7,两个DTE通过DCE进行通信,EIA-232/ V.24 接口,2020/8/7,利用虚调制解调器与两台计算机相连,插头,插头,插座,插座,计算机,虚调制解调器,计算机,(1)保护地,(2)发送,(3)接收,(4)请求发送,(5)允许发送,(6)DCE 就绪,(7)信号地,(8)载波检测,(20)DTE 就绪,(22)振铃指示,(1)保护地,(2)发送,(3)接收,(4)请求发送,(5

12、)允许发送,(6)DCE 就绪,(7)信号地,(8)载波检测,(20)DTE 就绪,(22)振铃指示,2020/8/7,RS-449 接口标准,RS-449 由 3 个标准组成。即: RS-449:规定接口的机械、功能、过程特性。采用37根引脚的插头座。相当于ITU-T的V.35。 RS-423-A:规定在采用平衡传输时的电气特性,速率可达300kb/s。 RS-422-A:规定在采用非平衡传输时的电气特性,速率可达2Mb/s.,2020/8/7,2.2 多 路 复 用,基带传输系统 频分复用系统 时分复用系统 波分复用系统,2020/8/7,2.2.1 基带传输系统,指在短距离内直接在传输介

13、质上传输模拟基带信号的系统。 只有双绞线可以直接传输基带信号。 优点:线路设备简单; 缺点:传输媒介的带宽利用率不高,不适于在长途线路上使用; 使用范围:在传统电话用户线上或在局域网中使用。,2020/8/7,2.2.2 频分复用传输系统,将多路信号经过高频载波信号调制在同一介质上传输。 要求每路信号要调制到不同的载波频段上,而且各频段之间要保持一定的间隔。,2020/8/7,频分复用传输系统,缺点:需要模拟的调制解调设备,成本高且体积大,难以集成,稳定度不高。 使用范围:主要用于微波链路和铜线介质上。,2020/8/7,2.2.3 时分复用传输系统,将模拟信号经过PCM(Pulse Code

14、 Modulation)调制后变为数字信号,然后进行时分多路复用的技术。 国际标准: 北美地区使用的T载波方式,一次群信号T1每帧24时隙,速率为1.544 Mb/s; 国际电联标准E载波方式,一次群信号E1每帧32时隙, 速率为2.048 Mb/s。 优点:差错率低,安全性好,数字电路的高集成度,更高的带宽利用率。 目前传输体系:准同步数字体系PDH和同步数字体系SDH。,2020/8/7,TDM原理示意图,2020/8/7,时分复用,频率,时间,B,C,D,B,C,D,B,C,D,B,C,D,2020/8/7,时分复用,频率,时间,C,D,C,D,C,D,A,A,A,A,C,D,2020/

15、8/7,时分复用,频率,时间,B,D,B,D,B,D,A,A,A,A,B,D,2020/8/7,时分复用,频率,时间,B,C,B,C,B,C,A,A,A,A,B,C,2020/8/7,时分复用可能会造成线路资源的浪费,A,B,C,D,a,a,b,b,c,d,b,c,a,t,t,t,t,t,4 个时分复用帧,#1,a,c,b,c,d,时分复用,#2,#3,#4,用户,2020/8/7,统计时分复用 STDM,用户,A,B,C,D,a,b,c,d,t,t,t,t,t,3 个 STDM 帧,#1,a,c,b,a,b,b,c,a,c,d,#2,#3,统计时分复用,2020/8/7,2.2.4 波分复用

16、传输系统,指在光纤上采用WDM(Wavelength Division Multiplexing)技术的系统。 WDM本质上是光域上的频分复用(FDM)技术。 将光纤的低损耗窗口划分成若干个信道,每一信道占用不同的光波频率(或波长)。在发送端,采用波分复用器(合波器)将不同波长的光载波信号复用;在接收端,由波分复用器(分波器)将不同的波长光载波信号分离。 粗波分复用(Coarse WDM):通常一路光载波信号占用一个波长窗口,波长之间间隔很大。 密集波分复用(Dense WDM):目前只在1550 nm窗口传送多路光载波信号,相邻波长间隔比较窄。,2020/8/7,波分复用就是光的频分复用。,

17、波分复用的原理(DWDM),2020/8/7,2.2.5 PDH系统简介,1简介 PDH(Psynchronous Digital Hierarchy): 准同步数字序列 是一种异步复用方式 缺点: 标准不统一,存在三种标准,且互不兼容; 面向点到点的传输,组网的灵活性不够; 低阶支路信号上、下电路复杂,需要逐次复用、解复用; 帧结构中缺乏足够的冗余信息用于传输网的监视、维护和管理。,2020/8/7,F0,16 帧为一复帧, 125,us162 ms,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,F13,F14,F15,每帧 32 时隙,125,u,s,TS0

18、,TS16,TS31,偶数帧,帧同步时隙,1,0,0,1,1,0,1,1,复帧同步、告警码,0,0,0,0,1,A,2,1,1,在 F0 帧中,奇数帧,1,1,A,1,1,1,1,1,1,线路标志码,a,b,c,d,a,b,c,d,F,1,F,15,帧中,2 帧结构,一帧由32个时隙组成,每个用户占一个指定时隙(TS:Time Slot)来传送8位码组,重复周期为125 s(8000次/秒), 因此一次群的传输速率为3288000=2048 kbit/s。,2020/8/7,偶数帧的TS0用来传送帧同步码,后七位固定为“0011011”; 奇数帧TS0的第二位固定为“1”,使接收端区分奇偶帧,

19、第三位为帧失步告警码,“0”表示本端工作正常,“1” 表示本端已失步。 每帧的TS16用来传送数字型线路信令和复帧同步码以及复帧失步告警码。 PCM30/32系统中16帧为一个复帧。 PDH发展趋势: 目前在以光纤为主的传输网上,已基本被SDH/SONet取代。,2020/8/7,2.3 SDH传送网,同步光纤网 SONET 美国于1988年推出SONET。 同步光纤网 SONET (Synchronous Optical Network) 的各级时钟都来自一个非常精确的主时钟。 第 1 级同步传送信号 STS-1 (Synchronous Transport Signal)的传输速率是 51

20、.84 Mb/s。 光信号则称为第 1 级光载波 OC-1,OC 表示Optical Carrier。,2020/8/7,SDH简介,ITU-T 以美国标准 SONET 为基础,制订出国际标准同步数字系列 SDH (Synchronous Digital Hierarchy)。 SDH是独立于设备制造商的NNI间的数字传输体制接口标准(光、电接口)。 使用范围:主要用于光纤传输系统。 设计目标:定义一种技术,通过同步的、灵活的光传送体系来运载各种不同速率的数字信号。 SDH内容:包括传输速率、接口参数、复用方式和高速SDH传送网的OAM。,2020/8/7,SDH的速率,SDH 的基本速率为

21、155.52 Mb/s,称为第 1 级同步传递模块 (Synchronous Transfer Module),即 STM-1,相当于 SONET 体系中的 OC-3 速率。 其他高阶信号速率均由STM-1的整数倍构造而成。 STM-4 (4STM-1=622.080 Mb/s) STM-16 (4STM-4=2488.320 Mb/s),2020/8/7,SONET 的 OC 级与 SDH 的 STM 级的 对应关系,2020/8/7,2.3.2 帧结构,1整体结构 SDH帧结构与PDH一样,以125 s为帧同步周期,并采用了字节间插、指针、虚容器等关键技术。 以STM-1为例,其帧格式为由

22、9行、270列字节组成,是以字节为单位的块状结构。 高阶信号均以STM-1为基础,采用字节间插的方式形成, STM-N则由9行、270N列字节组成。 STM-N帧的传送方式以行为单位,自左向右,自上而下依次发送。,2020/8/7,125,m,s,STM-1帧结构示意图,2020/8/7,STM帧组成结构,段开销SOH (Section Overhead) :用于SDH传输网的运行、维护、管理和指配(OAM&P)。 再生段开销(Regenerator SOH):位于SOH区的13行 复用段开销(Multiplexor SOH):位于SOH区的59行 STM净负荷:存放各种业务信息,也包含少量的

23、通道开销POH (Path Overhead)。 管理单元指针AU-PTR:用于指示STM净负荷中的第一个字节在STM-N帧内的起始位置。位于RSOH和MSOH之间,即STM帧第4行的19列。,2020/8/7,开销字节,用于简化支路信号的复用/解复用、增强SDH传输网的OAM&P能力。 SDH的开销字节分类: (1) RSOH:负责管理再生段。支持的功能有STM-N信号的性能监视、帧定位、OAM&P信息传送。 (2) MSOH:负责管理复用段。支持的功能有复用或串联低阶信号、性能监视、自动保护切换、复用段维护等。 (3) POH:用于端到端的通道管理。支持的功能有通道的性能监视、告警指示、通

24、道跟踪、净负荷内容指示等。 (4) AU-PTR:定位STM-N净负荷的起始位置。,2020/8/7,虚容器VC,虚容器VC:可承载不同信息类型。任何上层业务信息必须先装入VC,然后才能装入STM净负荷区,通过SDH网络传输。 通道:传送VC的实体。 VC组成结构: 信息净负荷(Container):存放业务信息。 通道开销(POH):用于通道管理。便于定位VC中业务信息净负荷、通道的插入和提取,以VC为单位进行同步复用和交叉连接。 VC分为高阶VC(VC-3,VC-4)和低阶VC(VC-2,VC-11,VC-12)。 VC中的字节在STM帧中并不是连续存放的; 一个VC可以在多个相邻的帧中存

25、放。,2020/8/7,STM净负荷的组织,两级管理结构: 管理单元(AU:Administrative Unit):由AU-PTR和一个高阶VC组成, AU也可由多个低阶VC组成。目前AU有AU-4和AU-3两种形式。 支路单元(TU:Tributary Unit):由TU-PTR和一个低阶VC组成。目前TU有TU-11、TU-12、TU-2、TU-3等四种形式。 TUG(TU Group):由特定数目TU根据路由编排、传输需要组成。 AUG:由多个AU构成。,2020/8/7,J1,9 列 SOH 开销,AU,-,4 指针,B3,C2,G1,F2,H4,F3,K3,N1,VC,-,4 的

26、POH,261 列 STM,-,1 净负荷,VC,-,4 的起点,STM,-,1 第 m 帧,AU,-,4 指针,STM,-,1 第 m1 帧,一个 VC4 的区域,STM-1(AU-4)的净负荷结构,2020/8/7,4SDH的复用映射结构,信号复用的步骤: 映射(Mapping):在SDH网的入口处,将各种支路信号通过增加调整比特和POH适配进VC。 定位(Aligning):利用POH进行支路信号的频差相位的调整,定位VC中的第一个字节。 复用(Multiplexing):将多个低阶通道层信号适配进高阶通道层或将多个高阶通道层信号适配进复用段的过程,复用以字节间插方式完成。,2020/8

27、/7,SDH的复用结构,2020/8/7,通道、复用段、再生段,2020/8/7,SDH传送网按功能分为两层:通道层和传输介质层。,电路层网络,(IP、ATM、PSTN、租用线网络等),低 阶,通道层,VC,-,11,VC,-,3,VC,-,12,VC,-,2,VC,-,4,VC,-,3,高 阶,通道层,复用段,再生段,光层,段,层,通,道,层,传,输,介,质,层,SDH 传送网,2.3.3 SDH传送网的分层模型,2020/8/7,通道层,负责为一个或多个电路层提供透明通道服务,定义数据如何以合适的速度进行端到端的传输(“端”指通信网上的各种节点设备)。 通道层的划分: 高阶通道层(VC-3

28、,VC-4) 低阶通道层(VC-2,VC-11,VC-12) 通道的建立由网管系统和交叉连接设备负责。,2020/8/7,传输介质层,与具体的传输介质有关,支持一个或多个通道,为通道层网络节点(例如DXC)提供合适的通道容量,一般用STM-N表示传输介质层的标准容量。 段层: 再生段层:负责在点到点的光纤段上生成标准的SDH帧,负责信号的再生放大。 复用段层:负责多个支路信号的复用、解复用,以及在SDH层次的数据交换。 光层:定义光纤的类型以及所使用接口的特性,处理跨越光缆的比特传送。,2020/8/7,2.3.4 基本网络单元,1终端复用器TM 为传统接口用户(如T1/E1、FDDI、Eth

29、ernet)提供到SDH网络的接入。 将多个PDH低阶支路信号复用成一个STM-1或STM-4,也可完成电信号STM-N到光载波OC-N的转换。 2分插复用器ADM 提供与TM一样的功能,主要是便于组建环网,提高光网络生存性。 负责在STM-N中插入或提取低阶支路信号,利用内部时隙交换功能实现两个STM-N之间不同VC的连接。 是目前SDH网中应用最广泛的网络单元。,2020/8/7,基本网络单元(续),3数字交叉连接设备DXC SDXCSDH网中的DXC设备(在美国则称为DCS)。 一个SDXC具有多个STM-N信号端口,可提供任意两端口速率(包括子速率)之间的交叉连接。 SDXC设备的类型

30、用SDXC p/q的形式表示。 “p”端口速率的阶数 “q”端口可进行交叉连接的支路信号速率的阶数 例如: SDXC 4/1端口速率的阶数为155.52 Mb/s,可交换的支路信号的最小单元为2 Mb/s。,2020/8/7,2.3.5 我国SDH传送网的结构,2020/8/7,我国SDH传送网的结构,现阶段我国SDH传送网分为四个层面:省际干线网、省内干线网、中继网、用户接入网。 省际干线网 在主要省会城市和业务量大的汇接节点城市装有DXC4/4 用STM-4、STM-16、STM-64高速光纤链路构成一个网孔型结构的国家骨干传送网。 省内干线网 在省内主要汇接节点装有DXC4/4或DXC4

31、/1 用STM-1、STM-4、STM-16高速光纤链路构成网状或环型省内骨干传送网结构。,2020/8/7,我国SDH传送网的结构(续),3中继网 指长途端局与本地网端局之间,以及本地网端局之间的部分。 中等城市一般可采用环型结构,特大和大城市则采用多环加DXC结构组网。 主要设备为ADM、DXC4/1,它们之间用STM-1、STM-4光纤链路连接。 4用户接入网 该层面处于网络的边缘,业务容量要求低。 多采用环型和星型结构。 使用的网元为ADM和TM。 提供的接口有STM-1、STM-4,PDH体制的2M、34M或140M接口等。,2020/8/7,2.4 光 传 送 网,OTN (Opt

32、ical Transport Network) :是一种以DWDM与光通道技术为核心的新型传送网结构,由光分插复用器、光交叉连接、光放大器等网元设备组成,是面向NGN的下一代新型传送网。,2020/8/7,2.4.1 技术背景,20世纪90年代以来,SDH/SONet成为传送网络主要的底层技术。 优点:技术标准统一,提供对传送网的性能监视、故障隔离、保护切换,以及理论上无限的标准扩容方式。 缺点:面向话音业务优化设计,采用严格的TDM技术方案,对于突发性很强的数据业务,带宽利用率不高。 SDH/SONet系统解决带宽增长需求的手段:埋设更多的光纤;采用TDM技术。 下一代网络NGN是面向数据,

33、基于分组技术的,因此设计出了基于DWDM技术的OTN。 OTN与SDH/SONet传送网 主要差异:复用技术不同 相似之处:都是面向连接的物理网络,网络上层的管理和生存性策略也大同小异,2020/8/7,与OTN相关的主要标准,ITU-T G.872:定义了OTN主要功能需求和网络体系结构; ITU-T G.709:定义了用于OTN的节点设备接口、帧结构、开销字节、复用方式以及各类净负荷的映射方式; G.874和G.875建议:定义了OTN的网络管理功能。,2020/8/7,OTN主要优点,DWDM技术可以不断提高现有光纤的复用度,最大限度利用现有设施。 DWDM技术独立于具体的业务,同一根光

34、纤的不同波长上接口速率和数据格式相互独立,使得运营商可以在一个OTN上支持多种业务。 OTN系统既能管理单波长,也能管理每根光纤中的所有波长。 采用基于光层的故障恢复比电层更快、更经济。,2020/8/7,2.4.2 OTN的分层结构,OTN是在在传统SDH网络中引入光层发展而来的。 光层负责传送电层适配到物理媒介层的信息。 ITU-T G.872建议中,光层分为: 光信道层(OCh:Optical Channel Layer) 光复用段层(OMS:Optical Multiplexing Section Layer) 光传输段层(OTS:Optical Transmission Sectio

35、n Layer),2020/8/7,1光信道层(OCh),提供基于多波长复用技术的光网络OMAP。 负责为来自电复用段层的各种类型的客户信息选择路由、分配波长,为灵活的网络选路安排光信道连接,处理光信道开销; 提供光信道层的检测、管理功能; 在故障发生时,支持端到端的光信道(以波长为基本交换单元)连接;在网络发生故障时,执行重选路由或进行保护切换。,2020/8/7,2光复用段层(OMS),保证相邻的两个DWDM设备之间的DWDM信号的完整传输,为波长复用信号提供网络功能。 支持灵活的多波长网络选路重新配置光复用段; 保证DWDM光复用段适配信息的完整性进行光复用段开销的处理; 光复用段的运行

36、、检测、管理等功能。,2020/8/7,3 光传输层(OTS),为光信号在不同类型的光纤介质上(如 G.652、G.655等)提供传输功能,同时实现对光放大器和光再生中继器的检测和控制等功能。,2020/8/7,光传送网各层间的关系,OCh层为电层的业务信号提供以波长为单位的端到端连接;OMS层实现多个OCh层信号的复用、解复用; OTS层解决光信号在特定光介质上的物理传输问题。 各层之间形成Client/Server形式的服务关系: 一个OCh层由多个OMS层组成,一个OMS层又由多个OTS层组成。,2020/8/7,2.4.3 OTN的帧结构,1数字封包 ITU-T G.709中定义了OT

37、N的NNI接口、帧结构、开销字节、复用以及净负荷的映射方式。 在OCh层中采用数据封包(Digital Wrapper)技术:将每个波长包装成一个数字信封,每个数字信封由三部分组成。,2020/8/7,数字封包,(1) 开销部分(Overhead):位于信封头部,装载开销字节。用于提供管理、控制信息、执行性能监视,以及其他基于每波长的网络管理功能。 (2) FEC部分:位于信封尾部,执行差错的检测和校正,有利于扩展光段的距离、提高传输速率。 (3) 净负荷部分:位于Header和Trailer之间,承载现有的各种网络协议数据包,而不改变它们。,2020/8/7,2OTN的帧结构,OTN的帧被称为光信道传送单元(OTU:Optical Channel Transport Unit)。 在G .709中,定义了三种不同速率的OTU-k (k=1,2,3)帧结构,速率依次为2.5 Gb/s、10 Gb/s、40 Gb/s。,2020/8/7,OTN 客户信号的映射,(1) 客户信号加上OPU-OH形成OPU(Optical Channel Payload Unit)。 (2) OPU加

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