袁夕征,李 倩,熊 臣,劉 光
(1.北京電信規劃設計院有限公司,北京 100048;2.中國聯通網絡技術研究院,北京 100048;3.北京市電信工程設計院有限公司,北京 100036)
100G OTN技術分析及應用策略研究
袁夕征1,李 倩2,熊 臣3,劉 光3
(1.北京電信規劃設計院有限公司,北京 100048;2.中國聯通網絡技術研究院,北京 100048;3.北京市電信工程設計院有限公司,北京 100036)
本文對100G OTN技術特點和優勢進行了研究分析,結合運營商骨干網需求,對100G OTN的部署方案選擇、系統配置方案、保護方式選擇、系統混傳等應用策略給出了建議。
100G系統;光傳送網絡;應用
隨著移動互聯網、云計算等各類新業務的蓬勃發展,基于IP的數據流量呈現持續快速增長態勢,預測未來十年乃至更長時間內,數據流量仍將保持30%以上的年平均增長率,而且,其業務流向、類型更加復雜多樣,業務重要程度、業務價值日益重要。這就要求傳送網在能夠提供海量帶寬的同時,還要加強安全保障,更需兼備靈活與智能,因此,100G OTN技術成為了當前傳送網特別是骨干傳送網的最佳選擇。本文將結合技術發展現狀和國內運營商的需求,在對100G OTN技術特點和優勢研究分析的基礎上,對其應用策略進行初步探討。
2.1 100G OTN技術現狀
OTN(光傳送網)技術兼有傳統SDH和WDM的優勢,OTN在光層采用WDM技術,可以實現大顆粒的傳送;OTN在電層使用異步的映射和復用,支持ODUk(k=0,1,2,3,4,flex)的交叉連接顆粒。相對于SDH的VC-12/VC-4的調度顆粒,OTN復用、交叉和配置的顆粒明顯要大很多,能夠顯著提升高帶寬數據客戶業務的適配能力和傳送效率。目前,商用化OTN設備支持的最大電交叉容量已可達12.8T或14.4T,完全可滿足當前干線傳送網絡容量要求。
2.2 100G OTN技術優勢
相對于其他傳送網技術,當前100G OTN顯現出如下如下優勢:
⊙ IEEE,ITU-T,OIF等標準組織幾乎同步推進并發布100G相關標準,設備廠商也采用了統一的光調制解調方案,從而促進了100G OTN產業鏈的成熟和規模部署。
⊙ 從網絡建設和后期運維的綜合成本看,100G OTN解決方案顯現出對于10G/40G方案明顯的價格優勢。根據近兩年國內運營商100G OTN技術商用試驗的結果分析,100G OTN方案的應用成本在10G成本的5~6倍之間,即每比特成本可降低40%~50%。
⊙ 從業務發展角度看,目前國內運營商已經開始100G路由器的規模部署,未來100GE路由器將成為核心路由器的發展趨勢,這也成為100GOTN技術發展演進的最直接驅動力。
⊙ OTN技術對管道和業務的解耦,極大地簡化了傳送網絡的業務邏輯,實現了線路容量的靈活配置、多業務的靈活接入和調度,實現了100G大管道的精細運營,使傳送網絡真正的可控可管。
⊙ 從網絡演進方向來看,100G OTN技術的組合應用順應了業務層對傳送網尤其是骨干網的要求,即大的線路容量、大顆粒調度能力和多業務提供,這也是傳送網未來發展的核心價值和長期目標。
3.1 OTN設備形態
OTN設備主要從三個方面來界定:具備OTN物理接口(G.709);具備ODUk級別的交叉連接能力(OTH(O/E/O));具備OCh級別的交叉連接能力(ROADM)。據此,OTN的設備形態大致分為四類:具有OTN接口的WDM設備(DWDM+G.709),具有OTN光交叉的設備(DWDM+G.709+ROADM),具有OTN電交叉的設備(OTH),具有OTN光電混合交叉的設備(DWDM+G.709+ROADM+OTH)。其中,前兩類屬于OTN在光層的應用形態,第三類屬于OTN在電層的應用形態,第四類屬于光電聯合設備應用形態。

圖1 OTN光電混合交叉設備系統功能參考模型
第一類即OTN終端復用設備的架構與DWDM基本相同,惟一的區別只是接口標準的差異。國內外主流運營商在近兩年采用DWDM設備建設的骨干網中已經引入了G.709接口標準,運營商在建網思路、技術需求等方面也明確提出了投標設備必須采用OTN技術的要求。圖1為同時具備電交叉和光交叉的第四類OTN設備,而第二類設備則沒有ODUk交叉模塊,第三類設備則沒有OCh交叉部分。
目前國內運營商和國內設備市場,主要以接口化的OTN設備和電交叉OTH設備為主,ROADM設備為輔。
3.2 OTN保護方式
目前商用的OTN設備都能提供較為完善的設備級和網絡級保護。設備級保護主要包括主控板1+1保護、交叉板1+1保護和電源的1+1保護。網絡級保護除了支持傳統的光通道保護(OSNCP)、光復用段保護(OMSP)和光線路保護(OLP)外,還支持基于ODUk的1+1和1∶N保護,基于ODUk的環網保護和光波長共享保護(基于光通道的環網保護),其中基于ODUk的環網保護和光波長共享保護主要應用環形拓撲結構,其他保護方式的應用則不受拓撲結構的限制。
根據業務的發展情況,100G OTN技術可應用于核心路由器之間的接口互聯、大型數據中心間的數據交互及干線大容量長距離傳輸等方面。
4.1 100G OTN部署方案
以國內運營商為例,中國移動于2013年直接大規模應用100G OTN系統;中國聯通和中國電信的布局則更結合其現網需求(如客戶側低速率業務較少),OTN網絡部署規模不大,而支持G.709接口的100G WDM系統(即接口化的OTN)將占干線部署主體,然而考慮到100G OTN的后續演進,對于現階段新建的100G系統,建議原則上能夠支持向100GOTN系統的升級演進,以應對未來的業務需求。
4.2 100G OTN系統配置方法
對于新建的100G OTN網絡,由于100G對色散、PMD的無限制,使它的系統設計比40G更簡單,重點需要關注衰耗和非線性指標,可根據仿真計算的OSNR和Q值來估算是否滿足系統傳輸要求。100G OTN系統配置應遵循以下原則:
⊙ 由于100G非線性抑制,當傳輸距離較長時,為避免入纖功率過高帶來的非線性影響,建議適當控制入纖功率,并在有條件的情況下,優先選擇低損G.652光纖。
⊙ 為滿足100G系統OSNR指標,小于等于12跨段時,如采用硬判決,則最小OSNR值大于18.5dB;如采用軟判決,則最小OSNR值大于16.5dB,大于12跨段時,如采用硬判決,則最小OSNR值大于19dB;如采用軟判決,則最小OSNR值大于17dB。
⊙ 目前主流設備廠家的無電中繼傳輸距離基本能達到1000~1500km,但站間距離控制在80km左右為宜,超過100km會大大減少無電中繼距離,相應增加投資和建設維護難度。
⊙ 需要注意的是,通常100Gb/s OTU客戶側采用100GBASE-LR4/OTL4.4型光接口與100G路由器互聯,其工作是在1310nm窗口,不適宜承載在G.655光纖上。
4.3 100G OTN保護方式選擇
由于主要受限于衰減,為了延長無電中繼的傳輸距離,針對需要部署OLP的段落,建議采用基于復用段的OMSP保護方式,避免采用多個光放段級聯部署OLP方式(由于OLP盤給線路帶來額外插損,多個級聯會嚴重影響100G的傳輸性能)。
在通道層面,對于帶電層交叉的100G設備,成熟可靠并廣泛應用的保護技術是SNCP保護,通過電層交叉實現對主備用路由的切換;對于不帶電層交叉或主備用路由采用異廠家設備組網時,光通道可采用客戶側1+1保護方式。
由于當前各運營商傳送網絡中存在大量40G平臺,為保護投資,100G OTN與40G混傳模式將在未來一段時間內長期存在。混傳場景主要有以下兩種:
早在我國舊石器時代,聰明的遠古人就已經會使用和控制火了。在此基礎上,火塘成了最古老的取暖工具。火塘一般都設在門口,以此阻擋從門口吹入的寒風。當然,這種方式提供的熱量十分有限,難以抵抗嚴寒。與此同時,人們發現經過火烘烤后的土地能保持較長時間的熱度,于是,大家開始想辦法在房間里升溫取暖。
第一,相干100G(PM-QPSK)和非相干10G/40G既有系統混傳。除個別情況外,現有10G/40G系統均采用線路的DCM模塊,以實現系統的色度色散補償。實驗室測試表明,DCM模塊對相干的100G系統額外的OSNR上的代價很小(不高于0.5dB),影響較小。只需系統OSNR參數能同時滿足100G和10G/40G的設計要求,即可實現兼容混傳。然而由于10G波分均采用OOK的調制方式,對采用PM-QPSK編碼調制的100G系統混傳代價相對較大,10G和100G混傳時需要設置一定數量的隔離波道。
第二,相干100G和相干40G系統的混傳。對于40G相干系統,目前業界有兩種主流編碼技術,一種采用2相位調制PDM-B/SK,碼速率為21.5Gb/s,入纖功率和100G相干接近,是最容易平滑混傳的解決方案;另一種40G相干采用4相位調制PM-QPSK,碼速率為11.25Gb/s,抗非線性較弱,入纖功率較低,和100G相干混傳代價較大,在此場景下混傳時需慎重選擇,應用時同樣也需要設置一定數量的隔離波道。
總之,除非現有40G系統利用率不高并且采用2相位調制相干方案,可選擇混傳方案組網;其他情況下,為了保證傳輸系統性能,同時節約系統綜合成本,建議最好不采用多速率混傳方案。
在現階段,傳送技術正處在向新一代演進的重要階段,隨著IP業務的飛速發展,100G OTN技術展現出了極大的技術、成本優勢,標準和設備也基本成熟,100G OTN技術的應用和發展已經成為滿足業務需求的最佳選擇。
[1] YD 1990-2009-I.光傳送網(OTN)網絡總體技術要求.http://www.ptsn.net.cn.
[2] YDB 077-2012, N×100Gbits.光波分復用(WDM)系統技術要求.http://www.ptsn.net.cn.
[3] 張成良,韋樂平.新一代傳送網關鍵技術和發展趨勢.電信科學,2013年第1期.
美國衛訊實現機載網絡在Ku和Ka波段商業衛星之間的切換
美國衛訊公司(ViaSat Inc.)日前宣布,已經成功進行了機載網絡在Ku和Ka波段商業衛星之間的切換的演示操作,使用的設備是其創新的雙波段終端和新的天線罩。測試飛行使用商務757-200型飛機,于7月和8月進行,途中演示了空中通信先進的寬帶技術,飛機在6顆衛星和3個Ku和Ka網絡的多個衛星波束間進行通信切換。
“對于航路機載通信,無縫漫游的最佳寬帶網絡使我們始終能夠為客戶提供持續的、適應性強的企業網絡。”美國衛訊公司政府系統部副總裁Ken Peterman說,“該演示為實現這一目標邁出了重大一步。”
測試驗證了美國衛訊的“最佳寬帶服務”的設計理念,這是借鑒了移動蜂窩通信的概念。類似于手機在3G和4G或LTE之間的漫游,當性能更高的衛星覆蓋擴展到新的區域時,無縫的衛星網絡切換讓用戶以相似的方式受益。測試飛行證明了在Ku和Ka商業衛星之間以及在不同寬帶機載網絡之間切換的可行性。機載寬帶終端集成了美國衛訊的Ku/Ka波段天線和移動寬帶調制解調器以及一臺第三方調制解調器。
系統測試包含一系列機載通信典型應用,測試展示雙波段系統提供了以下高性能通信:
⊙ 各種網絡應用如IP電話、高清電視會議、電子郵件、網頁瀏覽、信息發送和超大文件傳輸可以并發操作。
⊙ 機載鏈路下載速率高達29Mb/s,終端上行速率7Mb/s,Ku和Ka波段商業衛星包括:SES 1,SES 2,AMC 16,ViaSat 1,WildBlue 1和ANIK F2。
⊙ 使用以下數據協議采集性能信息:UDP,TCP,Web,FTP。
⊙ 視頻流媒體包括實時高清電視和高清視頻點播電影。
Analysis on 100G OTN Technology and Application Strategy
Yuan Xizheng1,Li Qian2,Xiong Chen3,Liu Guang3
(1.Beijing Telecom Planning & Designing Institute Co.,Ltd,Beijing,100048;2.China Unicom Network Technology Research Institute,Beijing,100048;3.Beijing Telecom Engineering Design Institute Co.,Ltd,Beijing,100036)
Based on the analysis of the key technologies of 100G OTN and application characteristics,combined with the operators backbone demand, it gives the specific suggestions for 100G OTN applicationstrategy, such as scheme selection, system configuration, network protection methods, hybrid transmission.
100G; OTN; Application
10.3969/j.issn.1672-7274.2014.10.005
TN913.7
A
1672-7274(2014)10-0015-04
袁夕征,碩士,工程師,現工作于北京電信規劃設計院有限公司。
李 倩,碩士,工程師,現工作于中國聯通網絡技術研究院。
熊 臣,工程師,現工作于北京市電信工程設計院有限公司。
劉 光,碩士,高級工程師,現工作于北京市電信工程設計院有限公司。