OTN智能光网络关键技术研究

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2智能控制平面技术
O T N技术实 现了子泼长和波 长的交叉 连接 , 同时在O TN技术 发展过程 中, 引入 了控 制平 面 , 并将加载控制平面设定为光传送 网 络智 能化 的最优方 案, 以此保 证O T N在I P 业务传送 中更具灵活性 。 在具体应用中, 基于O T N的智能光网络控制平面能够有效支持光层 与 电层的有效统一 , 并且可有效解决光层和电层 的统一控制 问题和 光层智能控制问题 , 其 中该项技术 的内容主要包括 : 自动发现 、 业务
调 度 和路 由计 等 。
3波 长 交换 技 术
在波 长交换技术作用下 , 不同链路 可应用不 同波长 , 最终创建 光通道 , 以此实现波长的再 利用 , 提升了路由选择 的灵活性 , 避 免网 络阻塞和波长冲突等问题 的出现 , 因此在极大程度上保证 了光传送 网的可扩充性 。 现阶段波长变换主要应用如下几种技术 : ①光 、 电、 光型波长变换技术 , 该技术使 用中无需光 滤波器 , 并且输入动态范 围较大 , 能够 实现信号的再生 , 但是技术应用 中会降低传输性 , 并且 制约 了业务信号全透 明变换 , 因此在全 光网络 中不能应用太多 ; ② 基于半导 体光放大器的交叉增益调制特性的波长变化技术 , 现阶段 该项技术应用较为广泛 , 能够节省响应时间, 并提高转换效率, 在与
其他半导体光 电器件集成中具有较为 明显的优势, 但是在应用过程
中, 该项技术的消光性能较差 , 从而影响光信噪 比以及误码性能; ③ 光控激光器型全 波长变换 技术 , 该项技术结构简单 , 信号光功率输 入相对较高 , 以此提升 了变换速率 术
_ _ 十 I _ 数 r 丽 字 技 术
O T N智能光网络关键技术研究
文杰斌
( 湖南邮电职业技术学院 湖南长沙 4 1 0 0 0 0 )
摘 要: 近年 来, 在光传送 网发展 中, v X OT N智能光为代 表的光传 送技术 日渐完善 , 提升 了波分设 备的可 维护性和组 网的灵 活性。 在智能光 网路发展 中, OT N关键技 术发挥 着重要 的作用, 因此在 日常研 究与 实践 中必 须注重具 体技术 的改进 与应 用。 本 文对OT N智能光 网络 关键技 术进行 了较为 系统 的探 讨, 以期 能推 动oT N网络 向更 大带宽, 更 大颗粒 , 更强保 护的 方向发展 与演进 。 关键词 : O T N 智 能光 网络 关键 技 术
中图分类号 : T N9 2 9 . 1 文献标识 码: A 文章 编号 : 1 0 0 7 — 9 4 1 6 ( 2 0 1 6 ) 1 2 — 0 0 4 2 — 0 1
1光通路路 由状态监测技 术
光通 路路 由状 态监测主要针对进入节点 中的光通路 中的路 由 状态进行监测 , 其主要任务为 : 对光通路连接情况进行判 断、 光通路 路 由配置情 况研究 、 诊断并处理光通路路由连接或者配置 中出现 的 问题 。 并且在O T N技术运行中 , 光通路路 由状态监测发挥 着重要的 作用 , 因此在研究过程 中必须对光通路路 由状态监测技术进行有效 的分析 , 就其具体发展而言 , 该项技术主要包含如下三种监测 手段 : ①间接监 测手段 , 主要 通过对节 点 中各开关部件的状态进行监测 , 以此掌握路 由状态 , 该 手段操作简便且可行 性较高 ; ②标记、 监测和 去标记 手段 , 其操作过程为 : 第一 , 在入 口处标记 出节点 的光 通道 ; 第二 , 靠 近节 点内侧设 置监测点 , 工作人员提取对应 的标记便可 以 进行监测 ; 第三 , 在必要 时可在节点 出口处去 除标记 , 并不会影响节 点的光信号传输 ; ⑨全 网范 围标记 、 监测手段 , 该 手段 主要通过给光 通道 赋予标记 , 且该标记必须具有 唯一性 , 以利 用这 个标记确认网 络中监测点位置 的路 由状态 , 并且在 具体操作中 , 针对不 同的标记 需要辅以专 门的加载方法 , 其中主要 应用 如下三种标记法 : 第一是 副载波标记法 , 在标记 中使用副载波方式 , 并实现信息通道 的复用 ; 第三是P i 1 0 仕 0 n e 加载标记法 , 必须先调节载荷信息幅度 , 在此基础上 附加具有浅调制深 度特 征的低频幅度调制 ; 第三是电域标记法 , 其 中代表性 的技术是数字包封 , 在参照O T N反映的网管开销字节的基 础上 , 实现对 电域加载光路标记 。
O T N交叉技术应用较为广泛 , 其实现方案主要为 如下三种 : ① 电交叉 连接 , 在处理方式上主要选择光 电光的方法 , 能够对子波粒 度 宽带进行充分 调用 , 以此为光信号 的再生和监视 提供诸 多便 利 性; ②光交叉连接 , 主要应用于空间范畴和 波长范畴 , 并且该技术 引 用透 明的全 光交换矩阵 , 节省 了很多的光 电转换接 口, 相较 于电交 叉 连接 , 其灵活性较差 。 ③光 电混合 交叉 连接 , 该方案综合 了光 、 电 交叉连接 的优 势与特点 , 在 构建 超大容量 交叉 连接 网络 时较为适 用, 主要通过光层结 构增 大设 备的容量 , 而将 电层 结构应用于波 长 带的配置和调度 中, 以此提升其灵活性 。
5 0 T N生 存性 技 术
随着经济发展和社会进步 , 各领域中对业务信号要求 日渐提升 , 因此必须提高光传送网的可生存性 , 基于此 , 在光传送网发展 中必须 对其采取保护与恢复技术 : ①保护技术 , O T N生存 技术 效果 较为明 显, O T N对光传输段层 、 光复用段层和光通路层 均具有保护作用, 主 要应用路径保护和子网连接保护两种方式, 其中以路径保护为例 , 主 要应用端到端的保护机制 , 具有较强的适应性 , 因此应用范围较为广 泛, 在诸如 网状 网、 环形网及两者混合结构 中均可应用。 并且其工作 形式可选择双向或者单向, 主要应用于光通道层 和光复用段层 , 由于 光传输段层尚未设立路径保护 , 其保护方式主要选择单向1 : 1 ; ②恢 复技术 , 该项技术 以光通道交叉连接为基础 , 应用原理较S D H相似 , 主要通过如下两种方式实现网络恢复 , 即分散控制与集 中控制 , 二者 均通过重选路 由的恢复算法达到预期效果 , 根据实际情 况对恢复算 法 中的预置路 由和动态实时计算进行有针对性的选择 。
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