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OTN與DWDM的技術(shù)對比及應(yīng)用分析

2015-03-07 08:17:31陶乃亞中國鐵通云南分公司云南昆明650011
科技傳播 2015年10期
關(guān)鍵詞:對比技術(shù)應(yīng)用

陶乃亞中國鐵通云南分公司,云南昆明 650011

OTN與DWDM的技術(shù)對比及應(yīng)用分析

陶乃亞
中國鐵通云南分公司,云南昆明650011

摘要DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing)為傳統(tǒng)的波分復(fù)用技術(shù),而OTN(Optical Transport Network)作為DWDM技術(shù)的演進(jìn)。傳統(tǒng)的DWDM系統(tǒng)在業(yè)務(wù)調(diào)度、OAM管理、組網(wǎng)及保護(hù)等方面無法滿足要求,OTN將解決傳統(tǒng)DWDM網(wǎng)絡(luò)無波長子波長業(yè)務(wù)調(diào)度能力、組網(wǎng)能力弱、保護(hù)能力弱等特點。本文通過對DWDM和OTN技術(shù)特點的對比,剖析了兩者在概念、組網(wǎng)及保護(hù)、業(yè)務(wù)調(diào)度能力、業(yè)務(wù)承載能力、OAM管理等方面的不同,通過比較彰顯了OTN網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢,另外簡要介紹了兩者的應(yīng)用場景。

關(guān)鍵詞DWDM;OTN;光傳送網(wǎng);技術(shù);對比;應(yīng)用

1 概念的對比

DWDM是波分復(fù)用(Wavelength Division Multiplexing),把不同波長的光信號復(fù)用進(jìn)同一根光纖中進(jìn)行傳輸。相對傳統(tǒng)的光纖傳輸系統(tǒng)SDH/PDH而言,SDH/PDH采用的是一根光纖傳輸一波的方式,由于受器件自身的限制,其擴(kuò)容方式和擴(kuò)容需求無法滿足,光纖的帶寬沒有得到充利用。DWDM成了光纖傳輸對光纖擴(kuò)容的最有效、最經(jīng)濟(jì)的手段。DWDM在發(fā)送端將幾種不同波長的光信號組合(復(fù)用)起來進(jìn)行傳輸,經(jīng)光纖傳輸后在另一端將組合信號再分開(解復(fù)用),送入不同的系統(tǒng)。其傳輸原理如圖1所示。

DWDM系統(tǒng)主要由OTM、OLA、OTU、OMU/ODU、 OPA、OBA部分組成。OTM完成終端站業(yè)務(wù)的上下;OLA完成為光線路放大站,完成合波信號在純中繼站信號的放大處理;OTU完成非標(biāo)準(zhǔn)波長光信號到標(biāo)準(zhǔn)波長光信號的轉(zhuǎn)換;OPA(前置功率放大器)完成合波信號功率的提升,從而提升各波長光信號的輸出功率;OBA(后置功率放大器)通過提高合波信號的輸入功率來提升各波長信號的接收靈敏度。

OTN是光傳送網(wǎng)絡(luò)(Optical Transport Netwok),是由一組通過光纖鏈路連接在一起的光網(wǎng)元組成的網(wǎng)絡(luò)。是在DWDM和SDH的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,采用了DWDM光域與SDH電層的理念,在SDH電復(fù)用層和物理層之間增加光層,借鑒了傳統(tǒng)的WDM技術(shù)并有所發(fā)展,可以進(jìn)行大顆粒業(yè)務(wù)的處理,而在電層中對原有的映射技術(shù)、復(fù)用技術(shù)、交叉連接、嵌入式開銷進(jìn)行了改進(jìn)。OTN在包括幀結(jié)構(gòu)、功能模型、網(wǎng)絡(luò)管理、信息模型、性能要求、物理層結(jié)構(gòu)、開銷安排、分層結(jié)構(gòu)等方面都與SDH有相似之處。

2 信號結(jié)構(gòu)的區(qū)別

最初的DWDM在信號結(jié)構(gòu)上沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),僅僅是各種業(yè)務(wù)直接通過O-E-O實現(xiàn)非特定波長到特定波長的轉(zhuǎn)換。后來在發(fā)布的G.872草案已在光傳送網(wǎng)中加入了光層,包括:OTS(光傳輸段層)、OMS(光復(fù)用段層)、OCh(光通道層)。

OTN具有規(guī)范的分層結(jié)構(gòu),包括光層和電層,其中光層分為OTS(光傳輸段層)、OMS(光復(fù)用段層)、OCh(光通道層),電層分為OTUk(光通路傳送單元)、ODUk(光通路數(shù)據(jù)單元)、OPUk(光通道凈荷單元)、客戶層。

3 組網(wǎng)方式及保護(hù)機(jī)制方面

傳統(tǒng)的DWDM組網(wǎng)能力較差,DWDM組網(wǎng)方式以鏈型、星型、環(huán)型組網(wǎng)為主,其保護(hù)方式主要以光復(fù)用段保護(hù)為主,在光路上進(jìn)行1+1的保護(hù),不對終端設(shè)備進(jìn)行保護(hù),這種方式需要獨(dú)立路由的兩條光纜才有意義。

目前鐵通骨干承載網(wǎng)采用的主要是DWDM+SDH分別獨(dú)立組網(wǎng)方式,提供點對點的大容量傳輸,用DWDM的波道來承載SDH環(huán)網(wǎng),DWDM對業(yè)務(wù)的自愈保護(hù)往往是在SDH環(huán)網(wǎng)中進(jìn)行。

OTN在網(wǎng)絡(luò)保護(hù)方面,通過G.801.1規(guī)范了通用保護(hù)倒換的技術(shù)要求,G.873.1和G.873.2又定義了ODUk線性保護(hù)技術(shù)要求和共享保護(hù)技術(shù)要求。

OTN組網(wǎng)通常是環(huán)形組網(wǎng),可提供線路的1+1保護(hù)、波長的1+1保護(hù)、客戶側(cè)1+1保護(hù)、ODUk保護(hù)等保護(hù)方式,包括光層和電層的保護(hù)。

線路的1+1保護(hù):是對OTN組網(wǎng)中的線路進(jìn)行保護(hù),是對OTN合波或放大后合波信號進(jìn)行保護(hù),這種保護(hù)是對完全波道進(jìn)行保護(hù)。

波長的1+1保護(hù):是對單波道進(jìn)行保護(hù)。其實現(xiàn)方式是單波道信號經(jīng)過波長轉(zhuǎn)換單元OTU后到OTN設(shè)備的OP單元完成單波信號的雙發(fā),再經(jīng)兩個方向(不同線路)的合波單元,到達(dá)收端OTN設(shè)備的分波單元,兩路信號進(jìn)入OTN設(shè)備的OP單元,選擇一路信號進(jìn)入OUT波長轉(zhuǎn)換單元。實現(xiàn)波長的1+1保護(hù),這種方式只是對單波道的保護(hù)。

ODUk保護(hù):分為兩種方式,一種為ODUk SNCP保護(hù),另一種為ODUk SPRing保護(hù)。ODUk SNCP的實現(xiàn)方式業(yè)務(wù)信號從支路板輸入,經(jīng)過交叉單板進(jìn)行交叉后分為工作信號和保護(hù)信號,分別送往工作線路板和保護(hù)線路板,然后工作信號和保護(hù)信號分別在工作通道和保護(hù)通道進(jìn)行傳輸。在收端,正常情況下,僅接受工作線路板的信號,保護(hù)線路板的信號斷開。當(dāng)工作通道故障時,保護(hù)線路板的交叉連接生效。ODUk SPRing保護(hù)只需配主用業(yè)務(wù),不需要配保護(hù)業(yè)務(wù),倒換時需要協(xié)議支持。保護(hù)顆粒為ODUk。

客戶側(cè)1+1保護(hù):客戶側(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)過OTN設(shè)備的OP單元后實現(xiàn)雙發(fā),經(jīng)兩條線路后到達(dá)收端,收端OP進(jìn)行選收,送入客戶側(cè)設(shè)備,實現(xiàn)客戶側(cè)的1+1保護(hù)

4 業(yè)務(wù)調(diào)度能力方面

在OTN中可以運(yùn)用數(shù)據(jù)配置做交叉連接(類似SDH的業(yè)務(wù)配置),可同時接入多種類型業(yè)務(wù),可以實現(xiàn)業(yè)務(wù)的智能調(diào)度。

OTN系統(tǒng)光層的顆粒為波長,廠家提出的WSS(波長選擇開關(guān))技術(shù),增加了光波道的同波道硬交叉,即所謂的ROADM,但是其交叉能實現(xiàn)的也只是不同線路信號里同波道波長的交互,還無法實現(xiàn)不同波長波道的交互,技術(shù)上講進(jìn)步不是很大。

電層的帶寬顆粒為光通路數(shù)據(jù)單元(ODUk,k,=0,1,2,3)。ODU0為GE速率,ODU1為2.5G速率,ODU2為10G速率,ODU3為40G速率。OTN繼承了SDH業(yè)務(wù)交叉的功能,OTN的交叉功能包括光交叉和電交叉,電交叉處理電信號的調(diào)度,與所承載的業(yè)務(wù)類型密切相關(guān)。交叉級別和交叉顆粒包括GE、10GE、any、ODUk等。可使多個低速率業(yè)務(wù)共享一個10Gb/s波長。例如8個GE業(yè)務(wù)或4個2.5G業(yè)務(wù)可以共享一個10Gb/s波長。

5 承載業(yè)務(wù)能力方面

傳統(tǒng)的DWDM對業(yè)務(wù)承載目前現(xiàn)有產(chǎn)品以傳送STM-16及STM-64為主,低于2.5Gb/s需通過其他方式承載。

OTN定義了多種映射方式,使不同類型的客戶信號比如SDH、ATM、以太網(wǎng)信號等均由合適的路徑可以適配進(jìn)OTN網(wǎng)絡(luò)。對于SDH和ATM可實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)封裝和透明傳送,但對于不同速率以太網(wǎng)的支持有所差異。OTN定義了虛級聯(lián)幀,用來傳送超過ODUk的大顆粒業(yè)務(wù);G.709協(xié)議支持基于客戶數(shù)據(jù)的封裝,可以直接通過GFP封裝以太網(wǎng)幀等。G.7041定義的封裝協(xié)議是一種可以把任意包信號封裝到固定速率信號如OPUk上的一種通用方法。

6 OAM能力方面

目前DWDM系統(tǒng)中,采用獨(dú)立波長1510nm作為光監(jiān)控通道OSC(Optical Supervisory Channel),速率為2Mb/s,用來傳送網(wǎng)管、公務(wù)、監(jiān)控信息,主要用于檢測幀結(jié)構(gòu)中B1字節(jié)和J0字節(jié)等開銷字節(jié)來監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的傳輸性能。幀結(jié)構(gòu)符合G.704,實際用于監(jiān)控信息的速率為1.92kb/s。OSC是一個相對獨(dú)立的子系統(tǒng),傳送光信道層、光復(fù)用段層和光傳輸段層的維護(hù)和管理信息,提供公務(wù)聯(lián)絡(luò)及使用者通路,同時它還可以提供其它附加功能。對于信號在大型DWDM網(wǎng)絡(luò)傳輸中的性能和告警等監(jiān)測功能較弱。

OTN擁有規(guī)范的映射、復(fù)用,多層次的嵌入式光電開銷,開銷豐富,可用于OAM、段監(jiān)控(SM)、通道監(jiān)控(PM)、多級級聯(lián)監(jiān)控(TCM)等各種監(jiān)控信號以及前向糾錯信號FEC,具有豐富的維護(hù)信號。光域的開銷有OTS OH、OTM OH、OCH OH,電域的開銷有OTUk OH、ODUk OH等。例如幀結(jié)構(gòu)ODUK開銷的第2行的第5-13列、第3行的1-9列定義了6個字段的串聯(lián)連接監(jiān)視開銷TCM,OTN還在電層和光層定義了其它維護(hù)開銷,共同提供豐富的OAM管理功能。

7 應(yīng)用場景方面

DWDM主要應(yīng)用在省際干線網(wǎng)和省內(nèi)骨干網(wǎng),采用的主要是點到點組網(wǎng)方式,只能實現(xiàn)線路保護(hù)的方式。若采用線路的保護(hù)方式,需要敷設(shè)更多線路,成本高,因此沒有普遍采用。因而對業(yè)務(wù)的保護(hù)是結(jié)合SDH網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的。

OTN網(wǎng)絡(luò)為大寬帶顆粒業(yè)務(wù)提高了非常理想的解決方案,在電信運(yùn)營企業(yè)的省際骨干網(wǎng)、省內(nèi)骨干網(wǎng)、城域核心層進(jìn)行了OTN網(wǎng)絡(luò)部署,提供Gb/s以上業(yè)務(wù)顆粒的調(diào)度。省際骨干網(wǎng)承載PSTN/2G/3G/4G/internet等長途業(yè)務(wù),采用OTN網(wǎng)絡(luò)可實現(xiàn)多種形式的保護(hù)方式,保護(hù)能力強(qiáng)。省內(nèi)骨干網(wǎng)承載著骨干路由器之間NGW/3G/4G/IPTV/大客戶專線等業(yè)務(wù),城域核心網(wǎng)承載著本地網(wǎng)核心路由器到匯聚路由器之間的大顆粒業(yè)務(wù),通過建設(shè)省內(nèi)骨干網(wǎng)OTN和城域網(wǎng)核心層OTN網(wǎng)絡(luò),可提供GE/10GE、2.5G/10G POS業(yè)務(wù)的傳送。

8 結(jié)論

本文通過對DWDM與OTN在概念、信號機(jī)構(gòu)、組網(wǎng)結(jié)構(gòu)、保護(hù)機(jī)制、承載能力、OAM能力等方面的對比,說明了OTN網(wǎng)絡(luò)相對于DWDM網(wǎng)絡(luò)在技術(shù)上的進(jìn)步,因而OTN網(wǎng)絡(luò)在電信企業(yè)得到大規(guī)模的部署。隨著大數(shù)據(jù)時代的到來,承載網(wǎng)的技術(shù)也在不斷進(jìn)步,不斷滿足業(yè)務(wù)承載的需求。

參考文獻(xiàn)

[1]張海懿.OTN技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展.電信技術(shù),2009,3(5):45-48.

[2]烽火OTN技術(shù)白皮書 烽火通信科技股份有限公司.

中圖分類號TP39

文獻(xiàn)標(biāo)識碼A

文章編號1674-6708(2015)139-0071-02

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