光传送网概念及设计基础分析69页PPT
光传送网概述

光传送网概述1. 引言光传送网(Optical Transport Network,简称OTN)是一种用于长距离高速光纤传输的网络技术。
它基于光纤通信技术,通过光波的传播来实现高速、大容量的数据传输。
在现代信息社会中,光传送网在各个领域都起到了关键作用,例如电信、互联网、数据中心等。
本文将对光传送网进行概述,介绍其基本原理、应用和发展趋势。
2. 光传送网的基本原理光传送网基于光纤通信技术,采用光信号来传输和交换数据。
其基本原理包括以下几个方面:2.1 光纤传输光纤是一种使用光导纤维作为传输介质的通信技术。
光信号在光纤中的传输速度非常快,能够达到光速的99.9%以上。
光纤传输具有带宽大、传输损耗小、免受电磁干扰等优点,是实现高速、远距离传输的理想选择。
2.2 光传输与光交换光传送网通过光传输设备将数据信号转换为光信号,并使用光纤进行传输。
在光传输的过程中,光信号需要经过光交换设备进行转接、交换和路由。
光交换设备能够将光信号在不同的光纤之间进行切换和选择,实现数据的灵活传输。
2.3 光信号的调制和解调在光传送网中,光信号的调制和解调是实现光信号与电信号的转换过程。
调制将电信号转换为光信号,而解调则将光信号转换回电信号。
调制和解调是光传送网中的重要环节,保证了光信号在传输过程中的稳定性和可靠性。
3. 光传送网的应用光传送网在各个领域都被广泛应用,具有重要的战略地位。
以下是几个典型的应用场景:3.1 电信运营商光传送网作为电信运营商的核心网络技术,用于提供高速、稳定的传输服务。
通过光传送网,电信运营商能够实现大容量的宽带接入、语音通信和视频传输等服务,满足用户对高速通信的需求。
3.2 互联网骨干网光传送网作为互联网的骨干网技术,连接了各个地区的主干网节点,承载着互联网的数据传输和交换。
光传送网的高带宽和高可靠性,保证了互联网的稳定运行和快速发展。
3.3 数据中心在大规模的数据中心中,光传送网被用于连接服务器、存储设备和网络设备,实现数据在数据中心内部的高速传输和交换。
《传送网技术基础》课件

交换机
交换机用于在局域网内转发数据,提供高速和可靠 的网络连接。
集线器集线器是一种网络设备源自用于将多个计算机连接成 一个网络。
网卡
网卡是计算机网络中的硬件接口,负责将计算机与 网络连接起来。
网络安全
1 防火墙
防火墙是一种网络安全设备,用于监控和过 滤进出网络的数据流量。
2 VPN
VPN (虚拟专用网络)提供安全的远程访问 和数据传输,保护用户隐私。
《传送网技术基础》PPT 课件
欢迎来到《传送网技术基础》的PPT课件。这个课件将带您了解传送网的基础 知识和原理,以及传输设备和网络安全等内容。让我们一起开始吧!
概述
定义
传送网是一种用于数据传输 的网络结构,用于连接不同 位置的设备和用户。
功能
传送网提供高速、可靠的数 据传输,支持各种应用,如 互联网、视频流媒体和远程 办公。
3 加密算法
加密算法用于对数据进行加密和解密,确保 数据传输的机密性和完整性。
4 数字证书
数字证书用于验证数据的发送者身份,防止 数据被篡改。
未来发展
光纤传输技术
光纤传输技术具有高 速和大带宽的特点, 将成为未来传送网发 展的重要方向。
5G网络
5G网络将提供更快的 传输速度和更低的延 迟,为传送网带来全 新的应用和体验。
TCP/IP是互联网使用的传输协议 套件,包括TCP和IP等协议。
OSI模型
OSI模型是一种网络通信的标准 模型,共分为七层,每层负责 不同的功能。
数据包的结构
数据包由首部和载荷组成,首 部包含源地址、目的地址和控 制信息,载荷是要传输的数据。
传输设备
路由器
路由器负责在不同网络之间转发数据包,确保数据 能够正确到达目的地。
传送网技术基础共69页文档

15、机会是不守纪律的。——雨果
▪
26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
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27、只有把抱怨环境的心情,化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰
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28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子
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29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢!
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传送网技术基础
11、战争满足了,或曾经满足过人的 好斗的 本能, 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ,破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果, 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
《光传输组网方案》课件

欢迎大家来参加今天的《光传输组网方案》PPT课件分享。在这个课件中,我 将为你们详细介绍光传输组网的技术框架、建设与运维以及典型案例。让我 们一起开始吧!
前言
在这一部分中,我们将简要介绍本课件的内容和目标,并对光传输组网方案 进行定义和概述。
光传输组网概述
本部分将介绍光传输的定义、特点、优势以及应用场景。让我们一起了解光传输组网的基本概念。
1 光传输的定义
通过光纤传输数据信号的技术。
2 光传输的特点
高速、大容量、抗干扰、低延迟。
3 光传输的优势
高速率、长距离传输、较低损耗。
4 光传输的应用场景
电信、互联网、广播电视等领域。
光传输组网的技术框架
在这一部分中,我们将详细介绍光传输组网的技术框架,包括WDM技术、OTN技术和SDH技术。
WDM技术
2
设备选型
根据需求选择合适的光传传输网的日常运维工作。
典型案例
在这一节中,我们将分享一些典型的光传输组网案例,以启发大家在实践中的应用。
光缆敷设
设备选型
运维管理
光缆敷设过程中的实际案例和经验。 光传输设备的选型和实际应用案例。 光传输网运维管理的实际案例和技 术支持。
总结与展望
通过不同波长的光信号在一根光 纤上进行多路复用传输。
OTN技术
光传送网络,采用异步传输技术, 提供灵活性和高速率。
SDH技术
采用传输层次结构的同步数位体 制,用于传输和管理数据。
光传输网的建设与运维
在这一部分中,我们将介绍光传输网的建设和运维过程,包括光缆敷设、设备选型和运维管理。
1
光缆敷设
确保光缆良好敷设,满足传输需求。
传送网基础知识简介_图文_图文

• 传送平面增加对控制平面的支持功能 • 管理平面增加CP管理功能 • DCN增加信令传送功能
ASON概述-物理结构
ASON概述-物理结构
• 传送平面:对应现有的传输设备 • 控制平面:传统传送网没有
–独立设备,例如: Alcatel的1355BOND –包含在传输设备中,例如: Lucent的
ATM、DDN、FR、IP(基于MPLS)
常见传送网
IP
统计
ATM
复用
SDH、PDH WDM
光纤等物理层
时分 复用
频分 复用
SDH简介
适用 速率
复用 组网 保护 管理
PDH VS
PDH
语音为主
欧洲:2M,8M,34M,140M,565M 北美:1.5M,6.3M,45M,274M 日本:1.5M,6.3M,32M,100M
ATM 、ASON、 MPLS简介
ATM定义
• ATM(Asynchronous Transfer Mode):异 步传输模式,•是一种基于信元的交换和复 用技术。ATM传送信息的基本载体是 ATM信元。ATM信元和分组交换中的分 组类似,但又有自己的特点,长度固定且 较小,只有53字节,其中信头5字节,净 荷48字节。
• 传送网(Transport Network)
指逻辑意义上的网络,是完成传送功能、 传递各种网络控制信息的手段,由若干网 络结构元件组成
传送网概念
• 作用:确保数据端到端的透明传递
–特点1:透明传送 –特点2:QoS(quality of service)保证
• 常见技术
–按传输媒介:电缆、光缆、微波 –按传输制式:WDM、SDH、PDH、
光传输基础知识培训ppt课件

BA
BSC1
MSC
高新
消费楼
消费楼扩
BSC14
武陟 孟州
地税局 人才大厦 汽车站
济源 华新小区
济源一中
沁阳
伏背 坞头
西向 紫陵镇
义庄 神农坛
常乐 小云台
锦捷集团
西马蓬
供电局
用户A
用户B
Thank You!
Thank you for your time and patience!
•
不难了解,当光在光纤中发生全反射景象时,
由于光线根本上全部在纤芯区进展传播,没有光跑
到包层中去,所以可以大大降低光纤的衰耗。
光纤与光缆
• 全反射景象
n2 n1
入射光
3 1
折射光
光的全反射景象
光纤与光缆
• 光在光纤中的传播
•
光在光纤中以“Z〞形轨迹传播及沿纤芯与包层的
分界面擦过
n2
n1
光纤任务波长
• G.655光纤:抑制了G.652光纤在1550nm处 色散受限和G.653光纤在1550nm处出现四波 混频效应的缺陷,适用于WDM系统。
光纤与光缆
• 常见光纤衔接器种类: • FC/PC:FC,圆头尾纤衔接器,PC,陶
瓷截面为平面; • SC/PC:SC,方头尾纤衔接器,PC,同
上; • FC/APC:FC,同上,APC,以截面中
BSC9 BSC3
MSC4
MSC5
BSC1
BSC10 BSC12
BSCB
BSC1
MSC
高新
消费楼
消费楼扩
BSC14
武陟 孟州
地税局 人才大厦 汽车站
济源 华新小区
2021光传送网技术PPT优秀资料

2.大颗粒的带宽复用、穿插和配置 OTN目前定义的电层带宽颗粒为光通道数据单元〔ODUk,
k=1,2,3〕,即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、穿插和配置的颗粒 明显要大很多,对高带宽数据客户业务的适配和传送效率 显著提升。在OTN大容量穿插的根底上,通过引入ASON 智能控制平面,可以提高光传送网的保护恢复能力,改善 网络调度能力。
• OTS层应具备的功能: • 1) 接收OMS层的适配信息,参加OTS路径终端开销,产生光监控信道,并把光监控信号与
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。
4.2 光传送网的分层构造
定义成一种三层网络构造 光通道层(OCh〕、光复用段层(OMSn〕和光传输段层(OTSn〕
k=3对应40Gbit/s 图4-4 一种电层复用映射构造 709的建议,各种客户层信息〔SDH, ATM, IP,以太网等〕可以按照一定的映射和复用构造接入到OTM中。 OTN是指为客户层信号提供光域处理的传送网络,主要功能包括传送、复用、选路、监视和生存性功能等。 4-2 光传送网的分层结构示意图 光通道层(OCh〕、光复用段层(OMSn〕和光传输段层(OTSn〕 14 15 16 17 OTN以多波长传送、大颗粒调度为根底,综合了SDH的优点及WDM的优点,可在光层及电层实现波长及子波长业务的穿插调度,并实 现业务的接入、封装、映射、复用、级联、保护/恢复、管理及维护,形成一个以大颗粒宽带业务传送为特征的大容量传送网络。 (4×3808byte) 本章将介绍光传送网的特点与分层构造,重点讲述光传送网的核心技术G. 系统支持80个光通道,单波长最大带宽为40G,整个系统容量到达3. *集成WDM的OTN:提供对OTN协议的全面支持,如标准化的G. 光通道层上应实现的功能: 光复用段层