G.709_光传送网(OTN)的基本应用
2019年通信中级工程师考试传输与接入(有线) (试卷+答案)

2019年中级通信工程师考试传输与接入(有线)试卷+答案1.阅读下列说明,回答问题1至问题4,将解答填入答题纸的对应栏内。
由于光纤通信具有传输频带宽、通信容量大,传输损耗小、中维距离长等优点,所以作为现代通信的主要传输手段。
目前实用的光纤通信系统均为数字光纤通信系统,其构成示意图如图1所示。
[问题1]( 4分,每空1分。
将应填入横线处的字句写在答题纸的对应栏内)数字光纤通信系统的基本结构都采用点对点的()形式,其中光发射机的主要作用是将电发射机送过来的(),并耦合进光纤,光接收机的主要作用是将通过光纤过来的(),并恢复为原来的数字信号送入电接收机;由单模光纤制成的不同结构形的光缆因其具有较好的传输特性而被广泛采用,为适应不同的光纤传输系统,研发了多种类型的单模光纤,其中G.655光纤能够避免()的影响,因此最适用手DWDM系统环境。
参考答案:强度调制/直接检测;电信号转换成光信号;光信号转换为电信号;四波混频。
[问题2](4分)已知单模光纤的工作波长为1550nm,其传输损耗为0.25dB/ km,传输长度为40km,光发射机的输出光功率为1mW,仅考虑光纤传输损耗的情况下,光接收机的接收光功率是多少?参考答案:因为Po=1mW =10lg1dBm=10*0dBm=0dbm,根据公式α=(Po-P L)/L得,0.25=(0- P L)/40,解得P L =-10dBm,即光接收机的接收光功率是-10dBm。
(方法2:根据公式α=(10/L)*log(Po-Pl),得0.25=(10/40)*log(1/Pl),解得Pl=0.1 mW , 即光接收机的接收光功率是0.1 mW 。
)[问题3]( 3分,每空1分。
将应填入横线处的字句写在答题纸的对应栏内)为了保证光传输网络及设备正常运行,需要对光网络进行测试和维护。
光时域反射仪(OTDR)是利用光线在光纤中传输时的()和菲涅尔反射所产生的背向散射而制成的精密的光电一体化仪表,它是光缆施工和维护工作中的最基本的测试工具:OTDR的性能参数包括()和()。
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。
光传送网(OTN)技术应用分析

OTN技术应用分析ITU-T从1998年左右就启动了OTN系列标准的制定,到2003年OTN主要系列标准已基本完善,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,对基于OTN的控制平面和管理平面,ITU-T也和基于SDH的控制平面和管理平面一起完成了相应的主要规范。
国内对OTN 技术的发展也颇为关注,中国通信标准化协会目前已完成了2个OTN行标(等同G.709和G.959.1)和1个国标(等同G.798),目前正在进行ROADM技术要求和OTN网络总体要求等OTN行标的编写。
OTN技术除了在标准上日臻完善之外,近几年在设备和测试仪表等方面也是进展迅速。
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,除了最基本的第一类OTN、OTM设备一般都支持之外,支持纯光交叉第二类OTN设备(ROADM,从两维到多维)的厂商所占比例较高,部分厂家也支持基于ODUk电交叉的第三类OTN设备或者同时支持光电交叉的第四类OTN设备,而且目前部分厂家也提供基于OTN的智能功能。
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技术及其实现的日益成熟,OTN技术目前已局部应用于试验或商用网络。
国外运营商对传送网络的OTN接口的支持能力已提出明显需求,而实际的网络应用当中则以ROADM设备类型为主,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OTN技术的发展和应用也颇为关注,从2007年开始,中国电信集团、中国网通集团和中国移动集团等已经或者正在开展OTN技术的应用研究与测试验证,而且部分省内或城域网络也局部部署了基于OTN技术的(试验)商用网络,组网节点有基于电层交叉的OTN设备,也有基于ROADM的OTN设备。
OTN技术本质及优势OTN技术是在目前全光组网的一些关键技术(如光缓存、光定时再生、光数字性能监视、波长变换等)不成熟的背景下基于现有光电技术折中提出的传送网组网技术。
OTN中FEC技术的应用

OTN中FEC技术的应用谢军冯浩蒋旭【摘要】:光传送网(OTN)是随着WDM技术的发展而产生的,ITU T在2001年提出了其接口标准—G.709建议。
该建议采用数字包封技术,定义了数据的封装格式,将前向纠错(FEC)技术引入光传送网标准接口中。
文章分析了OTN的帧格式,着重介绍了其采用的FEC技术。
将G.709标准应用到实际光接口盘的设计中,并通过实验验证了FEC技术的良好效果。
【作者单位】:电子科技大学宽带光纤传输与通信网技术教育部重点实验室大唐电信技术有限公司光通信分公司大唐电信技术有限公司光通信分公司【关键词】:光传送网前向纠错数字包封也叫[前向纠错码](Forward Error Correction简称FEC),是增加数据通讯可信度的方法。
在单向通讯信道中,一旦错误被发现,其接收器将无权再请求传输。
FEC 是利用数据进行传输冗长信息的方法,当传输中出现错误,将允许接收器再建数据。
在卫视接收的参数中,FEC是个非常重要的数据。
在早期的数字机中,例如NO KIA9500是需要输入FEC参数的。
只是后来的数字机的运算速度提高,可以自动测定FEC,而不需要用户自己输入FEC参数了。
但是在数字节目解码过程中,FEC还是必不可少的一个重要参数。
这就像今天运算速度更快的盲扫机器不用输入参数便可以接收节目一样,但是下行频率和符码率仍是最基本的节目数据。
那么FEC到底有什么作用呢?大家都知道,数字节目和模拟节目比,效果更清晰,色彩更纯净,通透性更高,画面没有杂质干扰。
这都要得益于数字信号出色的抗干扰能力。
在数字信号中,为了防止外界信号干扰,保护信号不变异,要进行多重的纠错码设置。
数字信号在解码过程中,对错误信号十分敏感,每秒钟只要有很小很小的误码,就无法正常解码。
而数字卫星信号之所以能顺利播放,又是得益于数字信号中的纠错码的设置。
在各种纠错码的设置中,被称做FEC的前向纠错是一个非常重要的防干扰算法。
G.709介绍

修订记录目录1G.709协议和其它标准的关系1.1OTN定义1.2相关标准1.3标准之间的关系2OTN接口结构2.1OTM-n的基本信息包含关系2.2OTN功能模块的实现2.2.1OTU功能模块2.2.2光复用段功能模块2.2.3光传送功能模块2.2.4OTM的线路信号2.2.5举例说明3映射结构3.1OTM的复用和映射结构3.2OTM的比特率及容量3.3ODUk的时分复用3.3.14个ODU1复用到1个ODU23.3.2ODU1和ODU2到ODU3的复用4OTN光层开销4.1OTS开销4.2OMS开销4.3OCh开销4.4通用管理通信开销5OTN电层开销5.1帧定位开销字节5.1.1FAS帧定位字节5.1.2MFAS复帧定位字节5.2OTUk开销字节5.2.1SM开销字节5.2.2GCC0通用通信通路字节5.2.3RES保留字节5.3ODUk开销字节5.3.1PM通道监视字节5.3.2GCC1/GCC2通用通信通路字节5.3.3TCM串联直通连接监视信号5.3.4TCMAPS/PCC自动保护倒换/保护通信通路5.3.5FTFL故障类型及故障定位上报通信通路5.3.6EXP实验用开销5.3.7RES保留信号5.4OPU开销字节5.4.1PSI净荷结构标识5.4.2OPUk映射调整控制(JC)开销6维护6.1维护信号6.2OTS维护信号6.3OMS维护信号6.4OCh维护信号6.5OTUk维护信号6.6ODUk维护信号7附录关键词:G.709摘要:本文对G.709协议的内容进行了解读,可帮助工程师理解G.709协议。
缩略语清单:OTN Optical Transport Network 光传送网APS Automatic Protection Switching 自动保护倒换BDI Backward Defect Indication 后向缺陷指示BEI Backward Error Indication 后向错误指示FEC Forward error correction 前向纠错IAE Incoming Alignment Error 引入校准错误OCC Optical Channel Carrier 光通道载体OCG Optical Carrier Group 光通道载体组OCh Optical channel with full functionality全功能光通道ODU Optical Channel Data Unit 光通道数据单元OMS Optical multiplex section 光复用段OMU Optical Multiplex Unit 光复用单元OPS Optical Physical Section 光物理段OPU Optical Channel Payload Unit 光通道净荷单元OSC Optical Supervisory Channel 光监控通道OTH Optical transport hierarchy 光传送体系OTM Optical Transport Module 光传送模块OTS Optical transmission section 光传送段OTU Optical Channel Transport Unit 光通道传送单元PCC Protection Communication Channel 保护通信通道PM Path Monitoring 通道监视PT Payload Type 净荷类型SM Section Monitoring 段监视TCM Tandem Connection Monitoring 串接监视TTI Trail Trace Identifier 路径追踪标识符API Access Point Identifiers 接入点标识符BIP Bit Interleaved Parity 比特间插奇偶校验DAPI Destination Access Point Identifier 源接入点标识符参考资料清单:ITU-T G.709 -Interfaces for the Optical Transport Network(OTN)G.709协议解读-B1G.709协议和其它标准的关系1.1OTN定义OTN即光传送网,是由一组通过光纤链路连接在一起的光网元组成的网络,能够提供基于光通道的客户信号的传送、复用、路由、管理、监控以及保护。
Alcatel光传送网(OTN)简介-2007

OTN 保护
通用保护倒换( 通用保护倒换(G.808.1) ) 通用环网保护和互连子网保护( 通用环网保护和互连子网保护(G.808.2) 环网保护和互连子网保护 ) 线性 ODUk 保护(G.873.1) 保护( ) 保护( 环网 ODUk 保护(G.873.2) )
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内容
Page 3
OTN 概念
概念、 概念、特点 及 业务信号映射方式
OTN 接口
“数字封装”标准:ITU-T G.709 数字封装”标准:
OTN 保护
通用保护倒换( 通用保护倒换(G.808.1) ) 通用环网保护和互连子网保护( 通用环网保护和互连子网保护(G.808.2) 环网保护和互连子网保护 ) 线性 ODUk 保护(G.873.1) 保护( ) 保护( 环网 ODUk 保护(G.873.2) )
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光信道层( 光信道层(Och)
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光信道(Och)子层又可分成三种结构: 子层又可分成三种结构: 光信道 子层又可分成三种结构
光信道净荷单元; 光信道净荷单元; 光数据单元; 光数据单元; 光传输单元。 光传输单元。
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G.709 OTN 分层
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G.709 标准将OTN中层的概念扩展到光学通道层以下 ,共分为三个子层:光信道层(Och)、光复用段层 (OMS)和光传输层(OTS);但数字封装主要存在于 Och层。 此外,G.709 标准还提供一种选择,其中没有OMS或 OTS层,只有一个单一的信道通过光缆上不采用 DWDM结构的单个光学信道传输。
最新的 OTN 性能 (G.709)

WhitePaper 最新的OTN 性能(G.709)O C h s u b s t r u c t u r eRecentFeaturesofOTN(G.709)介绍OTN , 即光传输网络,来源于2001年初国际电信联盟所下的定义,目的是提供涵盖光网络的所有特征例如速率,格 式和光波分复用等各个方面的一套建议。
在G.709建议方案里还涉及了对OTN 速率,格式的选择以及当时的设想客 户,G.709第一版中列出了诸如STM-N ,ATM ,IP 和以太网等客户信号选项,如图1所示。
Clients (e.g. STM-N, ATM, IP, Ethernet)OPUkODUkODUkPODUkTOTUkVOCh OTUkOTUkVOChrOTUkOMSnOPSnOTSnT1543480-01OTM-n.m Full functionality OTM interfaceOTM-0.m, OTM-nr.m Reduced functionalityOTM interfaceFigure 6-1/G.709/Y.1331 - Structure of the OTN Interfaces图一: OTN 接口结构示意图(摘自ITU-T G.709/Y.1331规范 2001年2月版)在这些客户信号中,过去十年的大部分时间,STM-N 是最常见的。
通常情况下, 许多OTN 设备的部署时,都被要求提 供STM-N 客户端信号的透明传输机制。
自从OTN 设备被首次启用之后,网络世界发生了许多变化,OTN 也随之得到了提升以便保持同步。
2009年12月发布的 第三版G.709,连同2010年7月发布的附件1, 则定义了一些改进后的OTN 新特征。
新特征包括:2· · · · · · · · ·New Client SignalsODU0 (and TTT —first defined in Amendment 3 of G.709 Issue 2) GMPODUflex (CBR) and ODUflex (GFP) Hitless resizing of ODUflex (GFP) 1.25Gb/s Tributary Slots (PT=21) OTU/ODU/OPU4Multistage Multiplexing Delay MeasurementRecentFeaturesofOTN(G.709)新的客户信号从第一次部署OTN设备用于SDH和SONET信号的传输开始,以太网不断突破企业领域的应用界限,向公共网络领域延伸。
g.709知识题库

g.709知识题库G.709是ITU-T(国际电信联盟-电信部门)制定的一项宽带光传输技术标准,用于在光纤通信网络中传输高速数据和服务。
本文将围绕G.709知识题库展开论述,旨在全面介绍G.709标准的内容和应用。
一、G.709的概述G.709是一种光传输技术标准,它定义了一套数字信道的架构和协议,用于高速光纤通信网络中的传输。
该标准包括了以太网(Ethernet)传输、SDH(同步数字体系)和OTN(光传输网络)三种技术的集成。
G.709可以实现不同协议之间的互通,并提供高可靠性和容错性。
二、G.709的功能和特点1. 波分多路复用(WDM):G.709允许在单根光纤中同时传输多个波长的信号,从而实现大容量的数据传输。
2. 码间干扰(ISI)抑制:G.709采用了一系列的技术来抑制光纤传输中的码间干扰,提高传输质量和系统性能。
3. 自适应前向纠错(FEC):G.709利用自适应前向纠错技术,通过添加冗余信息来纠正传输中可能出现的错误,确保数据的准确性和完整性。
4. 映射和交叉映射:G.709使用映射技术将不同协议的数据映射到OTN框架中,实现不同网络之间的互联互通。
5. 管理和监控:G.709标准还定义了一套网络管理和监控的接口和协议,用于网络设备的配置、故障诊断和性能监测。
三、G.709的应用场景1. 骨干传输网络:G.709主要用于骨干传输网络中,实现高速数据的传输和互联互通,如城域网、广域网等。
2. 数据中心互联:G.709可以用于数据中心之间的互联,实现数据的高效传输和共享,提高数据中心的灵活性和扩展性。
3. 云计算网络:G.709可支持云计算网络的高容量和高可靠性要求,确保云服务的快速响应和稳定性。
4. 光传输设备连接:G.709标准可以用于光传输设备之间的连接,如光纤放大器、光开关等,提供可靠的光传输通道。
四、G.709的发展趋势1. 高容量化:随着数据需求的不断增加,G.709将向更高的容量发展,支持更大规模的数据传输。
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G.709 光传送网(OTN)的基本应用摘要:本文从产品开发者的角度对G.709光传送网(OTN)的基本应用和对其新一代传送网所具有的优势进行了论述。
关键词:G.709 OTN1.引言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)及光虚拟转网(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,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。
在OTN应用的初期,运营商和系统制造商更多地关注OTN作为传输层所具有的功能,本文也仅从传输层的角度来讨论OTN的结构和功能。
对于结构和映射基于ITU-TG.709的OTN,我们经常称之为G.709OTN.ITU-T 制定了一系列的建议来规范和促进OTN的发展,表1列出了ITU-T 关于OTN的一些建议。
2.G.709OTN信息结构 (information structure)G.709定义了两种光传送模块(OTM-n),一种是完全功能光传送模块(OTM-n.m),另一种是简化功能光传送模块(OTM-0.m,OTM-nr.m),如图2和图3所示。
OTM-n.m定义了OTN透明域内接口,而OTM-nr.m定义了OTN透明域间接口。
这里m表示接口所能支持的信号速率类型或组合,n表示接口传送系统允许的最低速率信号时所能支持的最多光波长数目。
当n 为0时,OTM-nr.m即演变为OTM-0.m,这时物理接口只是单个无特定频率的光波。
从客户业务适配到光通道层(OCh),信号的处理都是在电域内进行,包含业务负荷的映射复用、OTN开销的插入,这部分信号处理处于时分复用(TDM)的范围。
从光通道层(OCh)到光传输段(OTS),信号的处理是在光域内进行,包含光信号的复用、放大及光监控通道(OOS/OSC)的加入,这部分信号处理处于波分复用(WDM)的范围。
G.959.1定义了简化功能光传送模块的物理接口,分别是单跨距单波长接口(OTM-0.1/2.5G,OTM-0.2/10G和OTM-0.3/40G)及单跨距16波长接口(OTM-16r.1/2.5G,OTM-16r.2/10G),物理接口的标准化使得域间互通成为可能。
完全功能光传送模块(OTM-n.m)尚没有统一的标准,因为这种接口定义在光透明域内部,一般是同一设备商所提供的网元组成的网络,而设备制造商通常有自己的物理层工程规范包括传输技术、光学参数、波长数目等指标。
另外,不同设备制造商使用不同的OSC信息结构,及光通道传送单元(OTUk[V]),这使得不同设备制造商的设备难以在完全功能光传送模块这一层上互通。
在纯粹的波分复用传送系统中,客户业务的封装及G.709OTN开销插入一般都是在波长转换盘上(OpticalTranslationUnit)完成的,这些过程包含图2或图3中的从Client 层到OCh(r)层的处理。
输入信号是以电接口或光接口接入的客户业务,输出是具有G.709 OTUk[V]帧格式的WDM波长。
OTUk称为完全标准化的光通道传送单元,而OTUkV则是功能标准化的光通道传送单元。
G.709对OTUk的帧格式有明确的定义,如图4所示:需要指出的是,对于不同速率的G.709OTUk信号,即OTU1,OTU2,和OTU3具有相同的帧尺寸,即都是4´4080个字节,但每帧的周期是不同的,这跟SDH的STM-N帧不同。
SDHSTM-N帧周期均为125微妙,不同速率的信号其帧的大小是不同的。
G.709已经定义了OTU1,OTU2和OTU3的速率,关于OTU4速率的制定还在进行中,尚未最终确定。
如表2所示:当G.709OTN信号经过OTN网络节点接口(NNI)或OTN用户-网络接口(UNI)时,OTN的开销就应当被适当终结和再生,图5显示了G.709 OTN信号通过OTN NNI时开销字节的终结情况。
标明绿色的字节是透传的开销。
标明红色的字节是需要终结和再生的开销。
标明黄色的是基于协商而决定终结或透传的开销。
标明蓝色的EXP字节是用于自用目的的开销,G.709对其不加以标准化,用户或网络运营商可自行决定如何在自己网络内部运用这个开销,这个开销字节有可能在NNI被覆盖。
标明兰绿两色的是跟串连监控(TCM)相关的开销(下面会谈到),根据配置决定终结或透过。
当G.709OTN信号通过OTNUNI时,FTFL(故障类型及故障地点)字节也要终结和再生,其余字节的处理跟信号通过NNI时相同。
当非G.709 OTN信号如客户10GbE LAN 信号通过UNI时,则所有的OTN开销及FEC都必须终结。
对G.709OTN承载客户业务如Ethernet、ATM和SDH信号的最基本应用中,至少以下开销字节需要处理:□OPUkClient Spe cific,用来存放速率调整控制字节或虚级联开销字节。
□OPUkPayload Structure Identifier (PSI) ,用来监测客户信号类型或负荷结构是否与预期的一致。
□ODUkPath Monitoring (PM) ,用来监测通道层的踪迹字节(TTI)、负荷误码(BIP-8)、远端误码指示(BEI)、反向缺陷指示(BDI)及判断当前信号是否是维护信号(ODUk-LCK,ODUk-OCI,ODUk-AIS)等。
□OTUkSection Monitoring (SM),用来监测段层的踪迹字节(TTI)、误码(BIP-8)、远端误码指示(BEI)及反向缺陷指示(BDI)等。
□FrameAlignment (FAS, MFAS),帧及复帧定位开销字节。
3.为什么应用G.709OTNG.709OTN作为新一代数字传送网,它究竟能带来哪些益处呢?1.G.709OTN的透明传送能力需要业务透明传输的应用越来越多。
大部分运营商之间的业务希望能够透传,如移动运营商的业务,来自于其他国家运营商的过境业务,或大的因特网服务提供商的业务。
一些数据业务比较集中的大企业客户也希望业务透明传输。
用G.709OTN可以做到以下几方面的业务透明传输:□比特透明。
例如,当客户信号如SDH/SONET通过OTN传输的时候,除客户信号负荷以外,其开销字节可保持不变(尽管几乎所有的OTN芯片都支持客户信号开销字节的修改),客户信号的完整性得到保持。
□定时(Timing)透明。
当对恒定速率的客户信号以比特同步映射入OTN帧时,产生的OTN线路信号与客户信号具有相同的定时特性,并将定时特性向下游传送并在解映射时提取出原来的定时信息。
即使恒定速率客户信号以异步映射模式被映射入OTN帧,其定时特性通过OTN帧内调整控制字节(JustificationControl Byte)而得以保留,在远端客户信号在解映射时,通过参考OTN帧内调整控制字节,可以将定时信息在一定程度上恢复。
2.支持多种客户信号的封装传送。
今天的网络运营商为了减少在各种业务网络上的运营成本和不必要的投资成本,不得不开始考虑网络融合(Convergence)。
每一个网络运营商都试图用尽量少的基础设施来提供尽量多的业务类型。
为尽快取得投资回报,传统电信运营商也正试图把居民宽带接入、大企业的数据及视频接入业务集成到已有的语音业务网络中。
G.709OTN帧可以支持多种客户信号的映射,如SDH/SONET,ATM,GFP,虚级联,ODU复用信号,以及自定义速率数据流。
这就使得G.709可以传送这些信号格式或以这些信号为载体的更高层次的客户信号如以太网、MPLS、光纤通道、HDLC/PPP、PRP、IP、MPLS、FICON、ESCON及DVBASI视频信号等,这就使得不同应用的客户业务都可统一到一个传送平台上去。
更重要的是,G.709OTN是目前业界是唯一的能在IP/以太网交换机和路由器间全速传送10G 以太网业务的传送平台。
在目前迅速向以IP/以太网为基础业务架构的演化中,G.709 OTN也越来越成为网络运营商的首选的传送平台。
另外,G.709OTN甚至还具有跟SDH类似的虚级联功能,并能支持LCAS。
当然,因为G.709OTN的最低速率是2.5G(OTU1),目前还没有多少业务需要这么大的粒度来做高效地传送,当下一代100G的以太网开始应用时,G.709OTN的虚级联功能可以得到很好的发挥了。
3.交叉连接的可升级性自从80年代中期以传送语音业务为最初目的的SONET/SDH/SONET数字传送技术开始应用以来,以VC-11/VC-12作为低阶交叉粒度直接支持T1/E1语音信号,而以VC-3/VC-4作为高阶交叉粒度实现对业务工程管理(TrafficEngineering),更高比特率的交叉粒度还没有出现。
而今单路数字信号速率已经发展到了40Gbps,例如要实现四个10G SDH支路信号到一路40G SDH线路信号的复用,即使用高阶交叉粒度如VC-4来实现交叉连接,也需要对256个VC-4进行处理。
这种复用方案不仅使得硬件设计复杂,而且管理和操作也是一个很大的负担。
但OTN为这个例子提供了简单得多的方案,每个10G SDH信号先映射入OTN ODU2中,然后四个ODU2复成一个ODU3,就可以在线路传输了。
过程相对比较简单,管理操作也容易得多。
4.强大的带外前向纠错功能(FEC)FEC已经被证明在信噪比受限及色散受限的系统中对提高传输性能是非常有效的,因此传送系统的投资成本也被相应地降低了。