李發良
(中國移動通信集團廣東有限公司珠海分公司,廣東 珠海 519000)
隨著全業務實際以分組業務為主的寬帶業務增加,干線和城域核心傳輸網對電層和光層保護提出了靈活調度的需求。在波長和子波長調度方面,將分組業務可靠性加以提升,運用SDH和WDM的大顆粒業務特色,在多種業務透明傳輸和高效業務復用等方面進行了拓展。
應用在無阻塞光網絡端到端的運行上,實現子波長調度或者波長中繼,對整網構建來說實現了優化。當前國內傳輸網吸收了SDH和WDM的優點,最大集成光電優勢,提升大顆粒業務連接效率。
(1)OTN技術的應用能夠面對全業務承載網絡的業務化分組化需求,例如WDM系統疊加設備的模式是進行動態的組網建設,使用大規模商用OTN設備,支持電交叉技術和G.709接口協議,進行數據業務的拓展,各類業務能夠進行靈活迅速的接入和保護,基于OTN設備和技術的應用上,采用集中式交叉技術,實現了設備的同一子架內的電交叉,但是技術的應用也有很多瓶頸,具有兩個OTN方向的交叉容量難以達到支路落地側的技術需求。若要滿足大型網絡核心戰略的業務發展,就要進行高級別的演進,OTN交叉容量目前在接入設備的容量上還受到限制,小顆粒接口板卡、單槽位的接入容量不能滿足背板容量的一半。主流設備除不能完全滿足業務運行需要,因此除了增大部分接口卡板能容量,還可以有效使用容單卡槽,以滿足全域的核心業務接入需求。
(2)全業務技術應用如OTH技術的運營,能為提供交叉技術,但是在改系統靈活性強,復用波道上要面對顆粒業務的突發需求,很難靈活調度配置相應的波道,加以解決。集中式的電交叉模塊目前采用保護機制是支路板和線路板分離完成業務的雙發選收?;趩巫蛹軐崿F的集中式OTH技術,在交叉板內的所有卡板上難以實現同一支架內的所有支路板和線路板的運行。一旦發生OTN設備本身的原因,就容易導致保護失效。因此單純依靠電交叉OTN設備已經不能滿足全業務運營的網絡需求。要考慮到現有技術下引入光交叉OXC以支持動態的業務波長分配和快速提供波長級端到端業務,方便全業務網絡的業務開展和降低運營成本。
OTN光交叉連接技術是以ODUk為顆粒進行映射、復用和交叉,OTN光交叉設備引入了高階/低階光通道數據單元(HO/LOODU),用于適配不同速率和不同格式的業務;層次化的結構支持業務板卡與線路板卡分離,使得網絡部署更加靈活和經濟。以光電混合交叉OTN+OXC系統的部署為例,系統部署于長途平面系統的六個核心調度站點,采用了6.4T單機柜電交叉子架及OXC光交叉平臺,系統極大簡化了運維難度,提高了網絡部署和運維效率,應對超低時延及超大帶寬業務需求,網絡核心節點Mesh化,實行調度站點光電混合交叉系統的商用,采用6.4T單機柜電交叉平臺OTN,有效應對中長期網絡容量需求問題,提供了基于光背板交叉連接技術的光交叉平臺,在單級WSS插損、單板集成度和整機功耗等方面均比ROADM系統更具優勢,可實現光纖自動互聯,減少布放光纖數量,降低人工連纖失誤率,應用集成光標簽技術,實現波長的智能監控和追蹤,顯著提高網絡部署及運維效率。
(1)全光交叉網絡技術采用的是各站點采用配置有WSS模塊的OTN設備組建,并根據網絡結構和落地需求各自配置相應的線路側和落地側。線路側通過外部光纖與其他站點連接,線路側與落地側通過內部連纖連接,實現了面向站點的多個方向的落地。從站點1到站點n落地業務的具體配置,以實現與業務設備間的通信為基礎,綜合考慮網絡靈活性和投入成本。
方案1落地方案是WSS落地側端口直接連接OTU端口,只能實現單波長上下。
方案2落地方案是落地側WSS端口直接連接合分波設備進行業務的落地,若配置固定OTU上下業務,則只能實現特定波長的落地,且在落地時,需手工布放落地OTU的線路側光口與WSSROADM落地口之間的跳纖,調度靈活性降低;若配置可調式OTU可重復利用配置合分波器再接OTU,WSS的各端口實現多個波長的上下。突發性波長業務一旦增加,則靈活度不夠,此時要將交叉方向明確?;赪SS的波長與端口無關,考慮部分業務需求方向,配合波長可調OTU,采用合分波器+固定波長OTU落地,實現任意波長在任意端口的落地。也可考慮通過在端口再接WSS的落地配置用于資源的預留,以應對突發需求的同時節約成本,落地配置中多增加1個端口還能夠增強落地側的靈活性。
(2)在分平面解決模式的設置上,針對的局限性及解決方案,可以輸入支路側OTU各個網絡節點,輸出任何一個端口的波長,無需配置線路,全交叉過程在光層上進行,沒有O/E/O的轉換。采用一個波道上劃分部分波道的功能實現電交叉,WSS交叉過程解決無電中繼距離和OSNR光噪比降低的問題。網絡建設可以建設不同層面的網絡。分平面解決模式無需配置轉接OTU,也可以用于擴展電交叉模式。通過小顆粒業務接入,WSS+OTH聯合組網的方式進行分別配置線路和支路側OTU。在充分利用這些調查靈活交叉功能的同時,可以與大顆粒業務進行波道的共享,10Gb/s及10Gb/s以下的設置既節省了波道資源,又滿足靈活調度的需求。


我國經濟的全面發展,網絡越來越受到人們的關注,在網絡方面進行技術革新已經勢在必行。根據5G的需求,當前傳輸承載網的傳輸靈活性要求更高,在進行下一代網絡建設時適用于以太網全業務時代新型的電信業務需要,采用創新的方式以光層為基礎融合承載層。在理論和實際操作上采用最佳光交叉技術,實現承載產品方案時的標準,承載更多的寬帶、延時以及切片的要求。