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光传送网络怎么用

光传送网络怎么用  第1张

光传送网络通过光模块转换电光信号,经光纤传输后反向转换,需配置波长路由及保护机制,实现大容量数据交互与多业务承载

光传送网络(OTN)

光传送网络(Optical Transport Network,OTN)是基于波长分割的光纤传输技术,通过将不同速率的信号映射到光层进行高效传输,其核心特点包括:

  • 大容量:单波长支持高达数十Gbps~数百Gbps速率。
  • 灵活性:支持多种业务类型(如SDH、Ethernet、FC等)的透明传输。
  • 可管理性:具备完善的OAM(操作、维护、管理)功能。
  • 长距离:通过光放大技术实现跨数百公里无中继传输。

OTN典型应用场景

场景 说明
骨干网传输 替代传统SDH,承载高带宽跨省/跨国业务
数据中心互联(DCI) 实现超低时延、高可靠的数据中心直连
5G前传/中传 满足基站与核心网间的大带宽、低时延需求
企业专网 为金融、医疗等行业提供专属高安全传输通道

OTN组网结构

分层模型

层级 功能 示例技术
光层 波长路由与交换(如ROADM) WDM、光放大、光监控
电层 业务映射、交叉调度 OTN交换、ODUk封装
业务层 适配具体业务(如Ethernet、SDH) VLAN、TDM over OTN

拓扑结构

  • 链状拓扑:适用于长距离点对点传输(如跨省干线)。
  • 环状拓扑:提供自愈保护(如MS-SPRing保护)。
  • Mesh拓扑:支持多路径动态调度(需OXC光交叉设备)。

OTN关键技术解析

波分复用(WDM)

  • 原理:在单根光纤中通过不同波长(信道)并行传输多路信号。
  • 分类
    • CWDM(粗波分复用):波长间隔20nm,适用短距离。
    • DWDM(密集波分复用):波长间隔0.8/0.4nm,适用长距离。

映射与封装

  • 步骤:业务信号 → OPUk(光净荷单元)→ ODUk(光数据单元)→ OTUk(光传输单元)。
  • 示例:10G Ethernet → OPU1 → ODU1 → OTU1.

交换与调度

  • 电层交换:基于ODUk颗粒的交叉连接(如XPT设备)。
  • 光层交换:基于波长级别的ROADM(光分插复用)或OXC(光交叉连接)。

OTN设备组成与功能

设备类型 功能 典型部署位置
OTU(光传输单元) 业务信号映射与光电转换 站点接入层
OMU(光监控单元) 光功率监测与告警 链路中间节点
OADM(光分插复用) 动态分插波长 骨干环网节点
OXC(光交叉连接) 多维度波长路由与保护倒换 核心枢纽节点

OTN使用流程

需求分析

  • 确定带宽需求(如100G/400G)、传输距离、业务类型(时延敏感型/非敏感型)。
  • 评估可靠性要求(如是否需要1+1光层保护)。

网络规划

  • 拓扑设计:根据地理分布选择链状、环状或Mesh结构。
  • 波长分配:避免相邻波长重叠,预留保护波长。
  • 设备选型:匹配OTU/OXC等设备的性能指标(如OSNR容限)。

部署与调试

  • 光纤连接:使用G.652/G.654光纤,控制连接器损耗(<0.5dB)。
  • 配置OTU:设置映射模式(如GFP-T)、FEC(前向纠错)功能。
  • 调测参数
    • 光功率:-8~-2dBm(过载会导致非线性效应)。
    • 色散补偿:通过DCM模块优化信号质量。

运维管理

  • 监控工具:使用T2000/U2000等网管系统实时查看光功率、误码率。
  • 故障处理
    • 光功率突变:检查光纤连接或放大器故障。
    • 误码升高:调整FEC阈值或清洁光模块。

常见问题与解决方案

问题 原因分析 解决方法
业务开通后出现高误码 光功率过低/色散未补偿/光纤老化 增加光放站/启用FEC/更换光纤
波长冲突导致业务中断 波长规划不合理 重新分配波长或启用波长抑制功能
OTN与SDH设备不兼容 映射协议不一致 采用CBR2容器或CES时钟同步技术

相关问题与解答

问题1:OTN与SDH的核心区别是什么?


  • | 对比项 | SDH | OTN |
    |—————-|———————————|———————————|
    | 颗粒度 | 固定VC-12/VC-4容器 | 支持ODU0~ODUflex可变颗粒度 |
    | 扩展性 | 最大100Gbps(通过拼接) | 单波长支持400G/800G |
    | 组网能力 | 刚性环网,保护方式单一 | 支持Mesh组网,多层保护(光层+电层)|
    | 业务适配 | 主要承载TDM业务 | 支持Ethernet、SDN等多业务协同 |

问题2:如何提升OTN传输效率?

    1. 采用FlexGrid技术:通过非标准波长间隔(如75GHz)提升频谱利用率。
    2. 部署SD-OTN:利用SDN控制器实现动态带宽分配与流量优化。
    3. 启用OTN QoS:通过优先级映射保障高价值业务
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