基于对新一代传送网关键技术和发展趋势的分析
基于对新一代传送网关键技术和发展趋势的分析
发表时间:2019-11-14T09:51:49.050Z 来源:《科学与技术》2019年第12期 作者: 孟阳阳 肖春明
[导读] 在改革开放的背景下,我国经济不断提升,进而有效推动了科学技术的进一步发展,而传送网也随着科学技术的发展逐渐运用现代网络体系结构之中。
【摘要】:在改革开放的背景下,我国经济不断提升,进而有效推动了科学技术的进一步发展,而传送网也随着科学技术的发展逐渐运用现代网络体系结构之中。而传输带宽结构模式中主要应用的是动态分配技术,能将传输的数据资源进行随机分配,然后将其配送到空闲
信道中,从而有效实现信息数据的传输。与此同时,还能在检错测控制链路上进行检错码数据编码检测,从而有效保证传输的有效性。因
此,本文将基于新一代传送网关键技术进行有效分析。
【关键词】:新一代;传送网;关键技术;发展
引言:在经济不断发展的背景下,科学技术进一步发展,推动了现阶段的通信行业的不断发展。由当前通信行业的发展状态可了解到,在通信线路中应用到的各种方式逐渐被新型传送网的技术所包含,如:信源的编码、信道中时分多址以及频分多分址的复用。与此同
时,在现代线路的敷设内容几乎是应用非常低损耗的光纤,对比传统通信的电缆,新一代传网技术能有效降低建设成本,还有助于传送信
号的进一步稳定。在科学技术进步的环境下,推动了通信传送网的创新发展,光纤材料替代了传统材料,而光纤材料的来源范围较大,并
且传输速度快,有利于通信行业的进一步发展。
一、光纤
光纤的出现以及应用,在一定程度上,转变了常规电线系统当中传输网络的组成内容,对光纤的分类以其传输方式而言,可以将其分为单模光纤以及多模光纤。
多模光纤通常应用的纤芯直径为50微米左右,能一次性传输各种光功率信号,并能有效保障所有光功率信息的传输。但是,在传输途中,因为模间色散程度要高于光信号传输信号值,所以,会对数字信息光功率的传输产生一定的影响,且在传输距离不断增大的环境下,
光功率是信息色散程度也会不断增大,对此,多模光纤通常使用于短速传输网络光功率信号的传输。
单模光纤则与多模光纤不同,单模光纤的纤芯直径约为9微米,而且只对一种光功率信号进行传输,而光信号的色散程度较小,通常使用长途距离中的传输网络光功率信号的传输。现阶段,对传输网络系统中的光纤应用的波长界限、信号损耗情况、宽带类型差异,通常主
要应用波长0.85微米左右、波长1.31微米左右、波长1.55微米左右3种不一样波长的光纤。通常传送网通信系统在0.7-1.6微米中会出现3个耗
损高峰现象,且在0.85微米间周围的耗损值为每千米2-4dB,在1.31微米间周围耗损值为每千米0.5dB,在1.55微米间周围耗损值为每千米
0.2dB,因此,在传送网通信系统中通常应用耗值最小的光纤。 二、最短路径发展趋势
在通信传输网络中,其最短路径的计算方式基本应用:狄克斯特拉算法,应用通信传输网络最短路径算法能有效保证传送网整体系统传输数据信息的稳定性、可靠性。在推算模式的算法中,利用0点到各点之间的传输线路,对通信传输网络最短路径进行计算,从而实现并
保证其传输距离最短,有利于高功率传输信息的高完整性,此类算法在通信网络中具有一定的高效性,能保证通信传输网络路径传输距离
最短,实现通信传输网络的完整性。
三、传送网技术及优势
在新一代传送网系统中,一般应用点到多点的结构,以无源传输的形式进行各种类型的通信业务。现阶段,这将成为连接网络系统中,比较有效、合理的监测形式。主要由OLT、ONU、POS形成,其中,OLT将放于中心的机房,ONU则是网络接口单元周围亦或是合
体,而POS(无源分光器),则是将OLT以及ONU进行连接。OLT主要有一个监控传输接口,两个E1/T1传输接口以及以太网接口一个。远程
业务分配控制管理能有效的实现中心管理系统对OLT以及ONU等的网络单元设置管理。
在S1以及X2的通信接口技术发展并投入市场后,对承载网络灵活程度和调度能力而言,也有了进一步的新要求,主要根据新一代网络的技术特性和承载网的实际需求所评判。因此,传统的承载网络体系结构已经不能有效满足相阶段通信的发展需求,需引入应用新的技
术,如:L2-VPN、L3-VPN、IP、ETH等。
(一)实现透明传输
新技术的应用能有效实现客户信号映射的透明传输,不过在此过程中,应以太网的差异其速率也会存在一定的差异,因此,以太网的不同会产生不同的效果。而当前,同步数字体系(SDH)以及ATM能有效实现标准封装、透明传送。
(二)传输率提高
现阶段,光传送网(OTN)电层宽带颗粒波长与SDH调度颗粒进行对比,光传送网(OTN)电层宽带颗粒波长更长,因此,在高带宽业务中,有利于客户业务的适配效率进一步提升。与此同时,有助于客户与系统之间通信传输率的提升。
(三)监管、维护
同步数字体系(SDH)具有一定的开销管理能力,在帧结构的利用下,促进了OCH层的数字监听能力的提升,有利于在组网中利用多分段方式,并能有效对数据进行相应的监控、采集、维护等。
(四)组网能力
新一代传送网具有比较强的光传网组网能力,这是因为应用了前向纠错技术,进而加大了传输的距离,与此同时,还利用了多维度重构光复用技术,进而保证了光传网的组网能力。
四、传送网技术发展趋势
(一)结构调整
根据LTE网络的回传特性可了解到,要具有多点对接,多点网络通讯功能支持网络,与此同时,要进一步考虑X2通信接口占流较少,对其的流量影响可以忽视,而L2网络的应用,具有成本低、配置简单的优点,因此,L3的应用有利于核心层PTN承载LTE。
(二)促进网络带宽的发展
在通信业务中,因基站的发展,LET基站也进一步发展并具有一定的地位,这也有利于带宽成几十倍的发展。在城域网接入层带宽拓展中,一般有三种途径,可应用于不同的业务中,但是,也带来了相应的问题,因此,可采用POTN、汇聚层利用OTN以及PTN对接40GE
等。
结语
在新一代传送网中的关键技术有利于通信行业的发展,对其发展趋势进行有效分析,能了解其技术的应用合理性、可靠性以及安全性,从而推动我国通信事业的可持续发展。
参考文献:
[1]熊翱.传送网网络质量评价模型和优化方法[D].北京邮电大学,2013.
[2]张翼.成都移动城域骨干传送网传输系统扩容设计与实现[D].电子科技大学,2016.
[3]刘晨旭.PTN技术在城域传送网建设中的应用研究[D].郑州大学,2012.
移动通信技术的现状与发展综述
毕业论文(设计)
题 目 移动通信技术的现状与发展 ______________
姓 名 __________________
专 业 _____________
年级班级 ___________________________
学 号 ____________________
指导教师 __________________________________ 完成日期 ____________
内容摘要
本文详细论述了现代移动通信技术的发展历程:个人通信网建立, 2G的应用,第三代移动通信系统
的普及。分析了移动通信技术第四代移动通信 (4G)和移动通信技术的未来趋势与在我国的移动通信技
术发展状况。
关键词: 第三代移动通信系统,个人通信网,第四代移动通信( 4G)第四章结束语 ........................................................................................ 17
第五章致谢
17
参考文献
....................................................................................................... 18 引言 ................................................................. 4.
第一章 移动通信技术的概念及相关知识 .................. 5
1.1 移动通信的基本概念 ........................ 5
1.2 移动通信的发展 .......................... 5
1.3 移动通信的特征 .......................... 6
1.4 移动通信的国内国际形势 ..................... 6
5g论文
5g论文
2019年6月6日工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,至此移动通信网正式迈入第五代。从第一代(1G移动通信)发展到第五代移动通信(5G)经过了30多年,经历了从模拟到数字、语音到数据的演进,网络速率千万倍增长。回顾其发展进程及技术特点如下。
一、移动通信发展历程
(1)第一代移动通信(1G)模拟蜂窝系统,实现了人类真正意义上的移动通信。其主要特点是采用频分复用(FDMA)模拟制式,语音信号为模拟调制;由于采用了蜂窝结构,频率可以重复利用,通过小区分裂,有效地控制干扰,提高了频谱利用率,从而有效地提高了系统的容量。但由于1G采用模拟信号传输,传输速率仅为2.4kb/s,容量非常有限,一般只能传输话音信号,不能提供非话音业务,且存在制式多、互不兼容、不能提供自动漫游、通话质量不高、保密性差等问题。(2)第二代移动通信(2G)是窄带数字蜂窝系统,提供数字化的话音业务及低速数据业务,是当今移动互联网发展的基础。采用信道编译码与数字调制解调等数字电路技术,克服了模拟移动通信系统的弱点,话音质量、保密性能得到很大提高,并且支持多种业务服务,并可进行省内、省际自动漫游;由于采用数字调制技术,其系统的容量增加、干扰减小,并且可以以较低的速率14.4kb/s实现文字信息的传输;采用时分多址和码分多址方式,相对于1G进一步提高了频谱利用率。随着业务需求的增加和数据速率的提高,2G移动网络业务范围有限、速率不足的弱点突显。2.5G(GPRS、IS-95B)和2.75G(EDGE)技术的引入使移动通信和互联网有机结合,理论数据传送速率提高到115/384kbit/s,初步具备了支持多媒体业务的能力,可以发送图片、收发电子邮件等。但第二代通信系统采用电路交换的通信方式,最明显的缺点就是无线资源被大量占用,数据承载业务速率较低,QoS能力有限,无法承载高速、宽带的数据传输,因而无法实现真正意义上的多媒体业务需求,而且各国采用的2G标准不统一,无法实现全球漫游。(3)第三代移动通信(3G)为中速数据业务的实现和质量提供了保证。采用Turbo信道编译码及扩频调制解调等技术,解决了中速业务信号传输的稳定性问题。3G移动通信系统采用更先进的宽带码分多址技术,并在更高频段使用更大的系统带宽进行数据发送,因而其数据传输速率、频谱利用率得到进一步提升,传输的稳定性大大提高,使大数据的传送更为普遍,能够达到高速车载环境下384kb/s、低速或静止状态下2Mb/s的速率,是2G时代的140倍,因此可提供多样化、个性化业务,并向多媒体化、个性化、智能化、分组化方向发展。因此3G被视为是顺应移动互联网的发展,开启了移动通信新纪元。第三代移动通信系统的通信标准有WCDMA,CDMA2000和TD-SCDMA三大分支,存在互不兼容的问题,且3G的频谱利用率还比较低,不能充分地利用宝贵的频谱资源;3G支持的速率不够高,远远不能适应移动通信业务高速发展的需要。(4)第四代移动通信(4G)即宽带数据移动通信技术,解决了移动通信高速业务的稳定性问题。采用逼近香农极限的信道编译码技术,信道编译码的性能发展到接近极限。4G移动通信系统是全IP网络,基于扁平化网络架构设计,在3G的长期演进(LTE)基础上进行升级。LTE系统采用正交频分多址(OFDM)和多输入多输出(MIMO)等关键技术,以提供更高的频谱利用率,满足市场对高速数据业务、多媒体业务等新需求,上/下行峰值速率达到50Mbps/100Mbps。在LTE的基础上进一步采用了载波聚合(CA)、中继和多点协同传输(CoMP)技术,获得更大的频谱带宽从而提升速率且提升了小区边缘用户的频谱效率,使上/下行峰值速率达到500Mbps/1Gbps。其主要代表是时分双工(TDD)/频分双工(FDD)的高级长期演进技术(LTE-A)。4G网络作为新一代通信技术相比于3G技术来说,使用频率更高、传输带宽更宽,在传输速率上有着非常大的提升,理论上网速度是3G的50倍,同时还具有兼容性更好,可实现使用统一的标准全球漫游等优势,是集中多媒体、可视化和数字化于一身的技术,通过高速的数据传输在人与网络之间、人与人之间实现联通,至此人类真正步入高速互联网时代。
G时代光传送网技术白皮书
5G 时代光传送网技术白皮书
目 录
1 引言 ..........................................................................................................................................3
2 5G 技术发展及承载需求 ........................................................................................................4
2.1 5G 新业务的关键性能需求 ............................................................................................4
2.2 5G RAN 架构的演进趋势...............................................................................................5
2.3 5G 核心网架构的演进趋势 ............................................................................................6
2.3.1 核心网架构的云化和下移.......................................................................................6
2.3.2 核心网云化数据中心的互联...................................................................................8
IPRAN技术发展分析
通信技术数字技术 与应用
401 IPRAN的定义
IP RAN 即IP化的无线接入网。其中,IP是互联协议,RAN是Radio Access Network,它的本质是分组化的移动回传,是基于IP的传送网。
2 IPRAN的技术背景
移动通信,经历了从2G,到3G、4G 的发展历程,数据业务比重迅猛增长,无线频谱的频率越来越高,网络覆盖越来越小,需要增加更多数量的基站来保证覆盖,网络中基站节点的增加,对承载网络的要求也随之升高,这种情况下,IP RAN应运而生,其良好的可靠性、可扩容性以及对业务的综合承载力,不仅适应基站回传,更能兼容多业务综合传送。其技术优势如下:(1)IP RAN支持流量统计复用功能,承载效率高于传统MSTP等传送系统;(2)它能提供端到端的分层QoS策略服务(HQOS);业务扩展性良好,支持多种形式的灵活组网,支持三层交换;(3)灵活的保护技术方式,保护时间满足电信级的要求。
3 IPRAN的关键技术
3.1 MPLS技术
MPLS:多协议标签交换技术。MPLS由LSR和LER组成。LSR由控制和交换单元组成;而 LER 的作用是分析IP报头。MPLS作为集成式的传输技术,实质上是在SDH交换基础上又把路由交换功能进行了结合。它通过对二层交换标记与IP路径得整合,使数据传送延迟时间进一步缩短。3.2 VRPP技术
VRPP(虚拟路由器冗余协议)是一种选择协议,它可以把一个虚拟路由器的责任动态分配到局域网上的VRRP路由器中的一台。在局网中虚拟路由器被配置成缺省网关,虚拟路由器组中的另一个路由器将代替执行数据转发功能。当备份组中的网关出现问题的时候,由其余的路由器继完成网管功能,这样一来,与外部网络的不间断通信就得到了保障。3.3 HQOS技术
随着互联网的高速发展,用户对信息的要求越来越精细,不同用户对服务的要求也各不相同。为了能够提供差异化的服务,依据用户的级别、要求提供不同的服务、不同的保障措施,业界通常会采用QoS技术。随着网络部署规模不断扩大,当业务并发的情况下实施流量控制时,传统QOS服务显得力不从心,而HQoS(HierarchicalQuality of Service,分层QoS)技术,由于可采用多级调度的方式,表现出较强的适应性。它既能保证系统的高效,又能达到质量保障要求,而且用以实现服务的网络成本还能有所下降。HQoS(Hierarchical Quality of Service,分层QoS)技术将调度策略组装成了分层次的树状结构,由根节点、分支节点和叶子节点构成,可分层次对流量的走向进行控制,分层次对业务进行控制和管理。同时,HQoS还可以区分不同的用户需求,差异化地对分流流量做相应的控制,通过一定的分类规则决定了流量的走向,从而可实现对流量进行多层次、多用户、多业务的控制管理及服务保障。3.4 VPN FRR技术
SPN光传送网技术研究
SPN光传送网技术研究
作者:宋黎阳
来源:《卫星电视与宽带多媒体》2021年第10期
【摘要】网络行业的技术革新可以促进我国经济的快速发展,面向5G的传送网可以朝着大宽带、低延时和网络切片以及灵活连接的方向进行发展,各方面都面临着不少的技术性挑战。本文通过对SPN技术进行详细的研究,对其未来发展展望做出了简要的概述,希望能够更好的满足5G网络时代的发展,并且为该方面的研究工作提供一定的帮助。
【关键词】SPN;传送网技术
中图分类号:TN929 文献标识码:A DOI:10.12246/j.issn.1673-0348.2021.10..007
我国现阶段的网络行业正处于持续发展的过程当,不同行业都在大规模的使用互联网技术,尤其是在5G技术方面,很多行业也都重点关注。在高速光通信技術不断创新和优化的基础上,SPN体系架构的5G技术改造主要是通过多个方面表现出来。
1. SPN光传送网技术的概念
想要对光传送网SPN技术进行明确,需要对其中所涉及到的基本性概念做好详细的分析和了解,这样就能让相关的技术得到更好的实践,并且会产生更加深刻的认知效果。所谓的传送网属于基础设施的范畴,它的主要目的是就是为各类业务网提供不同业务信息传送手段。就目前的实践情况来看,将日常使用的电话交换机、数据交换机、各类网络终端作为业务节点,就可以让传送网连接起这些节点,并且让任意的两点之间都可以实现透明化的传输,对带宽的调度管理和故障自动切换保护方面的功能发挥都具有重要意义。对于传送网技术来说,其中包含着传输介质、复用体制、管理维护机制和网元设备等方面的内容,对维护信息网络的稳定性和有效性都具有重要意义,是进行可靠运行的重要基础保障,因此必须要对其建设进行重视,从从而更好的突出现实性价值。SPN技术简单来说就是切片分组网,属于5G网络切片中的关键技术。从目前的研究和分析来看,切片分组网络(SPN)是5G传输承载网络最佳的技术,将其应用在下一代的网络架构当中,就可以让带宽、流量模式、切片、延迟及时间同步都达到预想化的效果,让通信数据传输的稳定性和可靠性都可以得到更好的保证。总体来说,5G传送网的架构可以如图1所示。
信息传输、软件和信息技术服务业产业链
信息传输、软件和信息技术服务业产业链
信息传输、软件和信息技术服务业产业链,是当今数字经济时代中不可或缺的重要组成部分。随着互联网、大数据、人工智能等技术的不断发展和创新,这一产业链蓬勃发展,对于推动经济增长、提升国家竞争力具有重要意义。本文将对信息传输、软件和信息技术服务业产业链进行分析,探讨其发展趋势、未来机遇和挑战。
一、信息传输产业
1.信息传输的概念
信息传输是指通过各种媒介和通信设备,将信息从一个地方传送到另一个地方的过程。随着通信技术的不断创新和进步,信息传输已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分,涉及到手机、互联网、无线电、卫星通信等方方面面。
2.信息传输产业链
信息传输产业链包括电信运营商、互联网服务提供商、通信设备制造商等各个环节。在这一产业链中,电信运营商起着基础设施的作用,互联网服务提供商为用户提供网络接入和内容服务,通信设备制造商则提供各种通信设备和设施。
3.信息传输产业的发展趋势
随着5G、物联网等新一代通信技术的快速发展,信息传输产业正迎来新的发展机遇。5G技术的商用化将大大提升传输速度和网络容量,为各行各业带来巨大的变革。物联网技术的普及也将推动信息传输产业向智能、高效、安全的方向发展。
二、软件产业
1.软件产业的概念
软件产业是指以开发、生产和销售软件产品和服务为主要经营内容的产业。随着信息化和数字化进程的加速推进,软件产业已经成为支撑现代经济的重要力量,涉及到操作系统、工业软件、商业软件、游戏软件等各种类型。
2.软件产业链
软件产业链包括软件开发、软件测试、软件集成、软件维护等环节。在这一产业链中,软件开发起着核心作用,而软件测试、集成和维护则是保障软件质量和稳定运行的重要环节。
3.软件产业的发展趋势
随着人工智能、大数据、云计算等新技术的快速发展,软件产业正迎来新的发展机遇。人工智能技术的普及将催生智能化软件需求,大数据技术的应用将推动软件产业向智能化、个性化方向发展,云计算技术的成熟将促进软件产业向互联网化、服务化方向发展。
第四代移动网络通信
浅谈第四代移动通信技术
摘 要:对第四代移动通信技术(4G)的发展背景、概念、主要指标、主要特点进行了介绍。对4G的网络结构和关键技术进行了分析和讨论,并结合一些调研数据,对4G的最新进展以及4G对计算机技术发展的影响进行了一定的分析,并对未来的技术发展进行了展望。
关键词: 第四代移动通信技术; 无线通信; 网络结构
引 言: 移动计算机是当前IT领域内发展速度最快的产业之一,其发展趋势是高性能、低功耗、小型化和无线互联。一般认为,高速数据通信能力和无线网络互联能力是移动计算机性能评价的主要方面,因此,无线通信技术的进步对移动计算机发展的意义就显得非同一般。第四代移动通信技术(fourth.generation,4G)的出现对移动计算机产业的发展带来了前所未有的新机遇,包括Microsoft和Intel在内的各大计算机企业已纷纷把目光投向移动通信领域。
第四代移动通信技术(4G)的发展背景
在新兴通信技术的不断推动之下,象征着3G通信的标志技术WCDMA也可能成为未来通信技术的主流。该技术能为用户带来了最高2Mbit/s的数据传输速率,在这样的条件下,计算机中应用的任何媒体都能通过无线网络轻松的传递。WCDMA通过有效的利用宽频带,不仅能顺畅的处理声音、图像数据、与互联网快速连接;此外WCDMA和MPEG-4技术结合起来还可以处理真实的动态图像。人们之间沟通的瓶颈会由网络传输速率转变为各种新型应用的提供:如何让无线网络更好的为人们服务而不是给人们带来骚扰,如何让每个人都能从信息的海洋中快速的得到自己需要的信息,如何能够方便的携带、使用各种终端设备,各种终端设备之间如何更好的自动协同工作等等。在上述通信技术的基础之上,无线通信技术最终可能迈向4G通信技术时代。
从无线通信系统的发展历程来看,第一代移动通信系统的任务已经达成,而现阶段是第二代移动通信系统的时代,今后十年会是3G移动通信系统正兴的时期,或许到了十年以后会是第四代移动通信的天下。但人们不难发现每一个不同的移动通信系统均会有重复性的时间点,大约每十年就有一项技术更新,不过随着通信科技的日新月异,或许转变会更快、时间也会更短。对于移动通信服务业者、系统设备供货商或其他相关产业来说,必须随时注意移动通信技术的变化,以适应市场需求。
智能电网通信技术的要点分析
智能电网通信技术的要点分析
国家电网公司根据我国在能源方面的基本国情,结合世界电网的发展趋势,提出了以信息化、自动化、互动化为特征的智能电网的战略目标,即以坚强网架为基础,以通信信息平台为支撑,以智能控制为手段,实现电力流、信息流、业务流的高度一体化,建设出坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网。通信技术作为电力支撑技术,在智能电网的发展过程中起到了举足轻重的作用。
1.智能电网概述
智能电网(Smart Power Grids),就是电网的智能化,它是建立在集成、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标,其主要特征包括自愈、激励,还包括用户、抵御攻击、提供满足21世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。智能电网具有很多实际效果,它提高能源的使用效率,减少对环境的负面影响,使得供电更加安全、可靠,能够减少输电网的电能损耗量。那么智能电网可表述为:将各种发电设施、输配电网络系统、用电的设施设备以及储能的设施设备的物理电网作为全部的基础,将先进的传感测量技术、网络技术、通讯技术、计算机技术、自动化和智能控制技术等结合物理电集成在一起而形成的高度紧密的新型电网系统。
2 智能电网对通信技术的需求
智能电网包含发、输、变、配、用、调度和其他重要环节。其中发电是指用来发展清洁能源的接入和谐波控制技术;输电和配电则是指智能调度分析的系统、灵巧输电的系统、容量大的储能设备、智能的变电站点等,检修状态、管理生命周期是它的重要特征;调度则致力于用户方面的电力营销,用电信息的后期采集以及强大的智能电力设施装置和应用推广;通信支撑是一种用来传输、交换和处理信息等基础结构的平台。智能电网要求其具备更宽的宽带、更可靠的设备、更智能的互动性能、更绿色的环保、更好的网络集成和更经济实惠的特点。
基于分组技术的下一代光传送网
技术天地 基于分组技术的
下一代光传送网
网络的IP化、扁平化不可逆转,整个网络最终会 成为IP OVEff Optical的架构。运营商现有复杂的光网 络结构能很好实现TDM业务的传输和调度,但如何 解决分组业务传输,实现大颗粒JP业务的调度,提 高网络的智能性和可生存性,是现有网络面临的问 题。基于分组技术的光传送网将很好解决JP业务传 送问题,本文将着重讨论基于分组技术的下一代光 传送网架构。 通信网发展趋势漫谈
根据信息产业部发表的相关数据,在2003年1 0 月,我国的移动电话用户和固定电话用户分别达到 25693.8万户和2551 3.89万户,移动电话用户数首次 超过固定电话用户数。 根据中国互联网络信息中,Q(ONNIC)发布的“第十 六次中国互联网络发展状况统计报告”,至2005年6 月30日,我国上网用户总数突破1亿,达到1.03亿 户,其中宽带上网的人数增长迅猛,首次超过了网民 的一半,达到5300万,增长率为23.8%。宽带用户首 次超过了拨号上网用户人数。 2003年,中国运营商的长途传输骨干网,数据业 务的传送容量已经超过语音业务。电信业务中,除电 话外,已经全部JP化。电话业务中,长途电话7o%已 经JP化,企业网业务几乎全JP化。2005年,根据设备 供应商的发货数据,企业JP通信系统的发货量第一次 超过了传统语音系统的发货量。 由此可见,在信息技术快速发展的今天,为了满 足人们对信息的需求,无线化、宽带化、分组化成为 全球通信网络的发展主题。 58 何苗■uT斯达康通讯有限公司
新业务对网络发展的需求
新业务是推动网络发展的源动力。根据这些新业 务的表现形式,可分为VOIP业务、IPTV业务、3G业 务、存储业务以及3D网络游戏、可视电话、远程医 疗、远程教育、视频会议等其它新业务。这些新业 务,都是以分组交换为特征。由于IP业务本身的不确 定性和不可预见性,对网络的智能性要求也越来越 高;由于新业务在实时性方面的需求,对网络的时延 抖动、丢包率等提出了更高的qos需求。表1为新业 务在网络中端到端性能指标。 表1新业务在网络中端到端性能指标 、\\一络要求 一络时延E隈 堇时抖动上隈 丢包事上隈 包谩差事上硪 生务英壅\ VOIP业务 l0D誓 2 0.1■ D-0l'‘ iYr,/生务 ig 18 仉l■ o.Ol'‘ 3G语音生务 l0D瞄 2 0.1■ o.Ol'‘ 3G蠢堂体 ig 18 n l■ o.Ol'‘ 存储生务 18 i8 0.1■ 仉Ol'‘ 可桎电话,桎菝会 l0D瞄 2 0.1薯 o.Ol'‘ 议
新一代光传送网-- OT N技术及应用
第16卷第2期 2014年2月 天津职业院校联合学报 Journal of Tianjin Vocational Institutes No.2 Vo1.16 Feb.2014
新一代光传送网
卜爱琴 OTN技术及应用
(天津铁道职业技术学院,天津 300240)
摘 要: 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。文章阐述了光传 送网的概念、特点、复用和映射原理、OTN设备,并对OTN光传送网的应用进行了简要的介绍 关键词:OTN(光传送网);SDH(同步数字传输体系);WDM(波分复用);OTN的复用和映射结构 中图分类号:TP393 文献标识码:A 文章编号:1673—582X(2014)02—0080—05
一、OTN产生的背景
目前光传输网广泛采用SDH和WDM两种技术。其中,SDH是在电域对信号进行处理,以VC一12/
VC一4交叉调度、同步和单通道线路为基本特征,可提供E1/E3/E4/sTM—N(1OG)信号的接入、复用、选
路、管理以及保护;WDM则是在光域对信号进行处理,以多通道复用/解复用和长距离传输为基本特征,
为波长级业务提供低成本传送。
随着数据业务的飞速发展,GE、10GE在城域的广泛使用,以VC调度为基础的SDH网络在交叉调度
和扩展性方面呈现出不足,不能满足未来骨干网节点的Tbit以上大容量业务调度;WDM网络虽提高了系
统的容量、实现了业务透明传输,但缺少对光信道精确的监视能力,以及灵活的调度能力和组网能力。
在此情况下,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。OTN技术 将SDH的可运营和可管理能力应用到WDM系统中,同时具备了SDH的安全与调度和WDM大容量远
距离传送的双重优势,能最大程度地满足多业务、大颗粒、大容量的传送需求,同时可以为数据业务提供最
低的时延抖动,最完善的OAM能力,近乎无限升级扩容潜力,并节省大量的光纤资源。
