某移动分组化城域OTN与PTN融合组网
OTN和PTN组网模式

OTN+PTN联合组网模式一、OTN、PTN技术简析OTN技术:OTN是由DWDM技术演进而来,并在其基础之上,遵循协议制定的标准,重新对OTU的线路侧接口进行封装,而且可以按需灵活的引入电交叉光交叉(ROADM)。
这一改变使其在OAM、业务调度能力等方面大幅领先DWDM,继承了DWDM大容量、长距离的传送能力,因此OTN技术被看作是最有竞争力的下一代骨干网传送技术。
PTN技术:PTN的出现在一定程度上颠覆了传统光传输产品的许多特性,其保留了MSTP的易管理、维护性和多种业务保护能力,同时对传统的交叉核心部分进行了全面的改造,实现了由电路交换机制向分组交换机制的演进,具备了弹性带宽分配、统计复用和差异化服务能力。
PTN的核心技术决定了其在承载IP类业务具备天然的优势。
二、为什么要采用OTN+PTN联合组网在探讨OTN+PTN联合组网问题之前,首先让我们分析一下各自技术的优缺点,做到善用其长,优势互补,组建一个高效、安全的下一代传送网。
OTN技术优势:OTN优势在于擅长解决IP业务的超长距离、超大带宽传输问题,可以为大量的 Gbit/s、10 Gbit/s甚至40 Gbit/s等大颗粒业务提供传输通道,这是PTN难以达到的。
但是OTN的带宽分配也是刚性的,带宽利用率不高,难以对较小颗粒业务进行处理。
PTN技术优势:PTN技术的妙处在于完美的结合了数据技术与传输技术,来自数据方面的大容量分组交换/标签交换技术,QoS技术,来自传送的OAM管理,50ms保护和同步,可以使运营商的基础网络设施获得最大的技术优势,增强未来快速部署新应用的灵活性和降低成本。
.PTN的优势体现在小颗粒IP业务的灵活接入、业务的汇聚收敛上,而并不擅长对大量的大颗粒业务的传送。
无论是从业务的长距传输,还是未来IP类业务的迅猛增长角度来考虑,采用OTN+PTN联合组网模式均显得非常必要。
考虑到联合组网模式的诸多优势,除了在没有OTN或者短期内OTN无法覆盖至骨干核心点的地区,均建议采用联合组网的方式进行城域本地网的建设。
OTN和PTN的联合组网研究

OTN和PTN的联合组网研究【摘要】无论是OTN技术,还是PTN技术,都是目前正在研究的非常先进的传送网技术,只是这两种技术的功能不同,各种优势,如果能够将两者的优势有效的结合起来,一定会产生更好的效果。
本文首先对OTN概念以及相关问题进行介绍;其次介绍了PTN技术的概念及其相关问题;最后对OTN和PTN 的联合组网进行研究,希望能够为相关研究人员提供借鉴。
【关键词】OTN;PTN;联合组网;研究OTN也就是我们常说的光传送网,而PTN就是我们常说的分组传送网,这两者技术目前都处于研究开发阶段,但是其中的部分技术已经研究成功,并且应用在了现实网络中,但是因为相关技术还不够成熟,所以应用效果还不是十分明显,但是随着我国相关专家学者研究的深入,相关运行商的大力支持,OTN技术与PTN技术会很快的实现联合组网。
1.OTN概述所谓OTN就是我们经常说的光传送网,其主要功能就是能够为使用光通道的客户提供各种服务,包括复用、保护等。
OTN技术发展的时间并不长,其概念在20世纪末才被提出,但是已经提出就得到了很多人的赞同,各国的科学研究者也都对其进行研究,目前OTN涉及的技术有些已经得到了应用,有些还处于研究阶段,其发展空间非常大。
OTN技术自身也在不断地发展中,其接口速率在不断地提高,承载的容量也越来越大,带宽的使用也越来越少,OTN技术获得较大进步是在2009年之后,通过对其进行不断地改进,其关键技术能够承担更多的业务,与此同时,相关学者还提出了更多的设想,使其复用结构更加清晰明了。
OTN主要是由两层网络结构构成,一是光层,另一个是电层,该技术有很多优势,其中比较重要的有以下几点:首先,能够实现客户信号的有效封装,在传输的过程中,也能够实现透明化的传输;其次,提高带宽的使用效率,可以交叉使用,也可以对其进行合理配置;最后,降低运营成本,后期维护也不需要大量的成本支出。
2.PTN概述PTN技术就是我们常说的分组传送网技术,该技术的核心就是分组交换,该技术与传统的传送网技术相比操作性更强,除此之外,还有一定的高生存性。
PTN+OTN传输技术在城域传送网中的应用探讨

PTN+OTN传输技术在城域传送网中的应用探讨近年来,随着互联网的快速发展,城域传送网作为连接各种网络和设备的重要基础设施,也得到了越来越多的关注。
在城域传送网中,PTN(Packet Transport Network)和OTN (Optical Transport Network)传输技术的应用不断扩大,为城域传送网的建设和运营带来了巨大的便利。
PTN是一种新兴的分组传输技术,与传统的电路传输技术相比,具有更高的灵活性、更低的成本和更好的可扩展性。
它采用分组交换技术,能够适应不同类型的数据流,实现了异构网络的互联互通。
PTN技术在城域传送网中的应用,可以提供高速、高可靠性的数据传输服务,满足城域网规模不断扩大和带宽需求不断增长的需求。
OTN技术是一种光传输网络技术,采用波分复用技术,通过光的传输和交换来实现数据的传输。
OTN技术具有高速、大容量和高可靠性的特点,可以支持各种数据传输业务,包括语音、视频和数据等。
在城域传送网中,OTN技术常用于长距离数据传输,能够满足跨城域的数据传输需求。
PTN和OTN技术可以实现城域网的互联互通。
随着城域网规模的不断扩大,各个子网之间需要进行数据互通。
PTN和OTN技术可以提供高速、可靠的数据传输服务,支持不同类型的数据流在城域网中的互联互通,实现了城域网的整合和扩展。
PTN和OTN技术可以提供高性能的数据传输服务。
在城域传送网中,有大量的数据流需要进行传输,并且对传输的延迟、可靠性和带宽要求都很高。
PTN和OTN技术可以提供高速、低延迟、高可靠性的数据传输服务,满足城域传送网对高性能数据传输服务的需求。
PTN和OTN技术可以提高城域传送网的容量和扩展性。
随着城域网规模的不断扩大和带宽需求的增加,城域传送网需要具备较大的容量和良好的扩展性。
PTN和OTN技术采用了最新的光传输和交换技术,可以提供高容量的传输能力,并且支持网络的灵活扩展,满足城域传送网的容量和扩展性需求。
广东移动城域传送网OTN+OTN联合组网模式浅析

独立组网即 O T N网络不承载 P T N链路或 业务, F I N和 O T N采用相互 独立方式进行组 网。 O T N在骨干及汇聚层引入, 定位于承载 I P 城域网及宽 带接入 网大颗粒数据业务 。P T N 在骨干 、汇聚及接入层采用端到端的组 网方式 。
( 二 )叠加组网
P T N等技术进行城域传送 网的建设 。
配置大量 O T U板卡, 建网 成本较高。
( 三 )融 合 组 网
融合组 网指在骨干或汇聚层引入 O T N网络进行 P T N网络及业务的承
载与调度, 将O T N网络的 G E 、I O G E链路承载及调度功能融合到 P T N网 络 中, 充分发挥 O T N 网络大容量低成本优势, 降低建网成本。但融合组 网
于 N网络的线路侧为 I O G E 链路 , 支路一般为 G E 、 I O G E 链路, 都可以承
载到 O T N网络上, 所以 P T N与 O T N之间组网关 系可以有独立组网、叠加 组 网及融合组 网 3 种方式 。
( 一 )独 立 组 网
业务带宽需求由 2 M 上升为 1 0 M~1 0 0 M不等 ; 业务接 口类型也 由 2 M变 为F E / G E为主。 广东移动原有城域传送 网为 S D H网络 , 网络建设 已 具备
部分 P r N网络业务。 g i N与 O T N可以在骨干调度层及 汇聚层进行融合组
网。
四 、广 东移 动 P T N + OT N 工程 建 设 模 式 在P T N和 O T N技术引入广东移动城域传送网领域工程建设初期 , 采
用独立组网方式进行骨干汇聚层 P T N和 O T N的建设。随着 P T N和 O T N 网络的逐步建设和应用 , 尤其是 P T N汇聚节点 的进一步覆盖和建设 , P T N
OTN与PTN联合组网技术

OTN与PTN联合组网技术作者:陈利军刘冰来源:《电子技术与软件工程》2018年第17期摘要现如今,伴随着我们国家的科学技术水平,以及人们的物质生活水平正在不断的提升,互联网逐渐的走入了人们的日常生活当中,并且占据了非常重要的一份部分。
现如今,我们国家的网络通信技术正在逐渐的趋于完善,并且在一些环节当中,这一技术可以使得部分工作任务可以更好的去完成。
其中,光传输网已经与传统的状态完全不同,在目前的发展大背景之下已经逐渐的升级成为PTN(分组传送网)技术以及OTN(光传送网)技术,跟传统的技术相比有着非常多的优点,能够在进行业务工作的时候提升相应的工作效率。
【关键词】OTN PTN 组网技术现如今,由于我们国家的互联网技术以及通信技术正在飞速的发展以及提升,在根本上导致了我们国家在整个互联网领域的IP化发展的前进步伐正在逐渐的加快,使得我们国家的通信领域的需要办理的业务容量出现了一个整体增长的态势,但是业务容量一增多,随之带来的相关问题也就接踵而至。
过多的信息化数据造成了网络的拥挤,给网络业务信息的输送带来了非常多的不便。
而造成这诸多不便的原因只要是因为在通信领域当中,数据业务的数量剧增,所以,如果想要更好的提升工作效率,就需要大幅度的提升网络连接的速度。
这时候,OTN 技术以及PNT技术步入了通信领域,使得组网技术趋于完善。
1 OTN与PTN的含义与特征1.1 OTN含义与特征OTN(光传送网络)是在近几年来刚出现的一个技术名词,它是隶属于一种最近出现的互联网信息传送技术的范围当中。
OTN(光传送网络)的工作原理主要就是把通信领域中所需要进行传输的数据,以光层面为相应的链接媒介,进而完成信息在互联网上的运输以及传达,而完成上述工作任务的主要技术依据就是波分复用的技术原理,这一点是非常重要的。
而在互联网领域采用这种OTN(光传送网络)的最新传送技术,可以在传统运送技术的基础上进行相应的补充和完善,并且修补之前使用WDM的过程当中,所遭遇到的一些不足之处。
OTN+PTN联合组网模式分析

3 采 用 O N4 T T P N如何 组 网 -
2 采用 O N4P N联合组 网的优势 T T -
在探 讨 O N+P N联 合 组 网 问题 之 前 , T T 首先 分 析 一下各 自技 术 的 优 缺 点 , 到 善 用 其 长 , 势 互 做 优 补, 组建 一个 高效 、 安全 的下 一代传 送 网。
波 长为 主 , 主要 定 位 于 网 络 中 的 骨 干/ 心 层 。 而 核
P N与 M T T S P类 似 , 多应 用 于网络 的汇 聚/ 入层 。 接 在 现 网 中 , 往 核 心 骨 干 层 采 用 O N, 聚层 往 T 汇 及 以下 采用 P N组 网 , T 充分 利用 O N将上 联业 务调 T
处理。
的地位 , 逐渐成为光传送 的主流产品。O N、T T P N作
为新 技术 、 的产 品形 态 , 何在 城 域 网 、 地 网 中 新 如 本 合理 有效 地选 用 和规 划 网络 , 如何 有 效 地进 行 联 合
组 网 , 疑成 为 当前业 界关 注的焦 点 。 无
2 2 P N技 术优 势 . T
最 佳选 择 。
种业务保护能力 , 同时对传统的交叉核心部分进行 了全 面 的改 造 , 实现 了 由 电路交 换 机制 向分 组交 换
机 制 的演进 , 备 了弹性 带宽分 配 、 具 统计 复用 和差异
化 服务 能 力 。P N 的核 心 技 术 决 定 了其在 承 载 I T P 类业 务 上具备 天 然 的优势 。
P N的 出现在 一定程 度上颠 覆 了传 统光传 输产 T
品 的许 多特 性 , 其保 留 了 MS P的易管 理 、 T 维护 和 多
OTN和PTN组网模式

OTN和PTN组网模式随着通信网络的发展,光通信网络在传输速度和带宽方面具有明显的优势,成为现代通信网络的重要组成部分。
在光通信网络中,OTN(光传输网络)和PTN(分组传送网络)是常用的组网模式。
本文将介绍OTN和PTN组网模式的基本概念、特点以及在实际应用中的一些场景。
首先,OTN(光传输网络)是一种基于光纤传输的通信网络,采用光传输技术来实现数据的高速传输。
OTN可以提供高带宽、低时延的传输服务,可满足大规模数据通信的需求。
OTN网络通常由OTN传输设备和光纤传输线路组成。
OTN网络的特点包括高容量、高可靠性、低时延和高安全性。
OTN是一种面向传统电信业务的传送网络,适用于长途传输和大容量业务接入。
PTN(分组传送网络)是一种采用分组技术传送数据的通信网络,其特点是兼容多种业务类型和传输协议,可以在不同层次的网络中传送多个业务。
PTN网络采用分组交换技术,将数据分组传输,可以实现灵活的路由选择和带宽分配。
PTN网络适用于各种业务需求,包括语音、视频、数据等多种业务类型。
PTN网络可以提供灵活、高效、可靠的传输服务,适用于小型和中型网络。
OTN和PTN在组网模式上有一些不同。
OTN网络通常以OTN传输设备为核心,构建一个统一的传输平台,支持不同业务的传输和接入。
OTN网络可以提供多层次的保护和恢复机制,确保网络的高可用性和可靠性。
OTN网络通常采用点到点的连接方式,通过光传输线路将不同地点的传输设备连接起来。
PTN网络采用分组交换技术,可以实现多路复用和动态路由选择。
PTN网络通常使用分组传输设备,支持IP/MPLS技术,可以实现多种业务的传输和接入。
PTN网络通常采用多点到多点的连接方式,通过分组交换设备将不同地点的设备连接起来。
PTN网络可以根据网络的负载情况和需求进行动态路由选择,实现带宽的灵活分配。
OTN和PTN在实际应用中有一些不同的场景。
对于长途传输和大容量业务接入,OTN网络具有高带宽和低时延的优势,通常被用于构建骨干网络,连接不同地区的传输设备。
电力通信网OTN+PTN组网技术研究

电力通信网OTN+PTN组网技术研究随着电力通信网的不断发展,网络交换技术也在不断更新换代。
在电力通信网络中,OTN(光传输网络)和PTN(分组传输网络)技术是两种非常重要的组网技术,在实际应用中发挥着不可替代的作用。
本文将对OTN+PTN组网技术进行深入研究,探讨其原理、优势和应用前景。
一、OTN技术OTN是一种新型的光传输网络技术,它采用了分组交换和时、空电子光转换等技术,能够实现光信号的透明传输。
OTN技术主要由光传送层、光通道层和操作、管理和维护层组成。
光传送层负责光信号的物理传输,光通道层负责光信号的多路复用和解复用,操作、管理和维护层负责网络的监控和管理。
OTN技术的主要特点包括光网络透明传输、网络可靠性高、灵活性大、管理和维护简单等。
在电力通信网络中,OTN技术可以提供大容量、高可靠、低时延和低误码率的传输服务,能够满足电力系统对带宽和可靠性要求较高的通信需求。
三、OTN+PTN组网技术OTN+PTN组网技术是将OTN技术和PTN技术相结合,构建起一种新型的光传输和分组交换混合网络。
OTN+PTN组网技术在网络的物理层和网络层采用了OTN技术和PTN技术,能够实现光信号的透明传输和分组交换。
OTN+PTN组网技术在电力通信网络中具有广阔的应用前景。
OTN+PTN组网技术能够满足电力系统对通信带宽、可靠性、时延和服务质量的要求,能够为电力系统的通信服务提供更加稳定和可靠的保障。
OTN+PTN组网技术能够支持电力系统的多业务传输,能够满足各种通信业务的传输需求。
OTN+PTN组网技术能够提供网络的管理和运维支持,能够为电力系统的通信网络管理和运维提供更便捷和精准的支持。
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收稿日期 : 01 移 信集团 西有 张先 现 国 动通 陕 限公司 划 计 部副总 理, 期以 一直 经 长 来 从事光 送网 有线 传 络、 接入网 规 建设维 相关 作。 络的 划 护等 工
・
2 1年 第8 ・ 01 期
3 — 3—
中 图分类 号
随着全业务运营全面开展, 某移动城域网全业务与
电信、联通的竞争越来越厉害 ,相对于 以前城域网主要
大部分 业务在汇聚和核心站 点的 P N设备上做 穿通处 T 理 ,P N仅 仅起 到 中继 作用 ,而且这些 设备还必 须是 T 1G i s 0 bt 的大设备 ,光 纤资源造成 很大 的浪费。O N / T
P H R等符合 I D 、F P流量的各类业务。
3 T O N与 P N T 组网重点要考虑的问题
2 T+ T O N PN组网模型
3 1O N PN之间的设备互通性问题 . T与 T
城域传送网O N P N融合组网时网络结构根据 T +T
网络规模的差异,选择不同的建设方 式,通常根据业务 需求的多少分为大规模城域传送网和 中小规模传送网。 城域传送网的组 网结构基本上分核心、汇聚和接人层 3
影 响到整个接人环 的业务 。另外 P N汇聚点也可对接 T
大规模城域传送 网核心节点和汇聚节点 的数量多 , 整体 网络业务量需求也比较大。核心层负责提供核心节 点间的局间中继 电路和各种业务的调度 ,同时并负责实 现大容量业务 的跨环调度和多业务传送功能。汇聚层负 责一定 区域内各种业务 的汇聚和疏导 ,汇聚层具有 较大
承载移动语音业务和少量的数据业务,全业务对带宽的 需求将成几何形式的增长。初步估计,全业务对带宽的 需要将是语音业务的几十到上百倍。某地城域网建设面
临多种方 案的选择 ,经过认真的策划和评估 ,最终选定
的主要功能是提供大带宽,同时解决移动运营商城域网 光纤资源普遍不足的问题。O N与P N都可以提供超 T T
前 P N 最大组 网带宽 1G i s T 0 bt ,根据某地区的业务规 / 模 ,从基 站到 R NC站点 ,中间必须 经过接入 、汇 聚 、
大颗粒业务提供传输通道, 必将成为大颗粒业务传送的 主流技术。O N具备多颗粒交叉调度和智能控制的数 T
核心 3 ~4 层的组网, 而核心层最大带宽仅为 1G i s 0b /, t
网的几个大局,汇聚节点作为未来全业务承载的汇聚节 点 ,按照业务 区的划分来选择节点。
O N 与 P N 的融 合组 网区别 是相对 于 P N, 目 T T T
1 ON T T ,PN的技术 特 点
O N技术适于解决 I T P业务的超大带宽和超长距离
的传输 问题 ,可为 2 5 bt s 0 bt s 0 bt s .G i 、1G i 、4 G i 等 / / /
个层面 。
P N 网络 的保 护不 同于其它业务 的保护方 式,如 T
S H网络,接人环、汇聚环和核心环各环进行各自的 D
保 护,P N从基站到 RNC之间是一个端到端的保护方 T 式 ,因此 P N 接人环最好通过双属的方式与 P N汇聚 T T
节点和 O N对接,这样可避免汇聚点单节点设备失效 T
典型的组网模型如图 l 所示 。
传送,构造一个 “ 安全可靠、调度灵活”的网络。
O N在物理层仍然采用波分复用 ( M)技术,同时 T WD
引入了丰富的开销管理 、前向纠错编码 (E F C)和交叉
连接能力,实现对业务进行端到端配置、监控和管理。
通过支线路分离配置和大容量交叉 ,减少工程建设周期 和业务调测开通时间。 P N 是面 向分组的、支持传送平台基础特性的下一 T
代传送平台,其最重要的两个特性是分组和传送。P N T
通过 以太网为外部表象形式的业务层和 WD 等传输媒 M
质 (l L 或以太网物理层)设置一个层面, L / 2 为 3 L 乃
至 L 用 户提供 以太 帧、MP SI) T V 1 L ( 、A M P和 VC P 、
图 1 P N T 组 网模 型 T +O N
字化系 统 , 合了 S 融 DH和 D M 的优 点,具 备完善 WD
的保护和管理功能。
流向综合考虑, 要统一规划确定目标网架构, 然后再根
据业务量需求分步实施。汇聚节点的上联通常采用双节
O N作 为透 明的传送平 台,可提供各类业务 的统 T
一
点跨接,主要进行业务的复合分担和保证网络的安全。
某移动分组化城域O N T 融合组 网 T 与P N
张 先娥 ( 中国移 动 通信 集 团 陕西有 限公 司,西安 7 0 5 t 7) 0
摘 要 O N ( T 光传送网)和P N ( T 分组传送网)作为新兴的技术,将在下一代的城域网中发挥中流砥柱的作用。从 技术角度而言,O N P N T + T 联合组网模式已经完全可行,并且在很多省市的建设中得到了充分的验证,本文
大 的传输容量 , 适合于构建面向全业务的统一承载平台 ,
O N P N作为全业务的统一承载方案。目 T +T 前某地城域 但在组网能力、资源的灵活调度和保护以及多业务支持
网核心层 、汇聚层 采用 O N两层组 网模式 ,未来根据 T 能力方面存在明显 的差别。
业务发展需要将继续向下延伸。核心层覆盖了目 前城域
入层各基站的业务进行汇聚,将在相同 R C落地的基 N
站通过汇 聚层 P N设备进行整合 ,整合的结果可 以是 T G E颗粒 ,也可以是 1G 0 E颗粒 ,然后上行交给 O N 网 T 络传送到 R NC侧 。