OTNPTN设计介绍

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城域网OTN及PTN网络建设模型及建设原则分析课程

城域网OTN及PTN网络建设模型及建设原则分析课程

城域网OTN及PTN网络建设模型及建设原则分析课程引言随着信息通信技术的不断发展,城域网(Metropolitan Area Network,简称MAN)的建设日益重要。

城域网的目的是通过光传输网络(Optical Transport Network,简称OTN)和分组传输网(Packet Transport Network,简称PTN)的建设,实现多种服务的同时传输,以支持大量用户和企业的通信需求。

本文将分析城域网OTN及PTN网络的建设模型和建设原则。

一、城域网OTN网络建设模型OTN是一种高速光纤传输技术,能够在光纤传输中实现灵活的波分复用和分组交换。

城域网OTN网络的建设模型可以根据多种因素来确定,包括城市规模、通信需求、网络拓扑结构等。

1. 城市规模城市规模是决定城域网OTN网络建设模型的重要因素之一。

在大城市中,需要建设大型的OTN网络,通过多级节点互联来满足高容量的传输需求。

而在小型城市中,可以采用较简单的OTN网络,通过少量的节点和链路来实现传输功能。

2. 通信需求城域网OTN网络的建设模型还需考虑到不同用户和企业的通信需求。

一方面,需要满足大容量数据的传输需求,例如视频会议、数据中心互联等;另一方面,还需支持低时延、高可靠性的应用,例如物联网、智能交通等。

3. 网络拓扑结构城域网OTN网络的建设模型还应考虑到网络的拓扑结构。

常见的拓扑结构包括星型、环型和网状结构。

星型结构适合于小型城市,环型结构适合于中型城市,而网状结构适合于大型城市。

二、城域网PTN网络建设模型PTN是一种基于MPLS技术的分组传输网络,可以实现多种业务的分组交换和传输。

城域网PTN网络的建设模型也需要根据不同因素来确定,包括业务类型、服务质量要求、网络覆盖范围等。

1. 业务类型城域网PTN网络的建设模型需要根据不同业务类型来设计和配置。

例如,语音业务需要低时延和高可靠性,数据业务需要较高的吞吐量,视频业务需要较大的带宽和稳定的传输。

OTN和PTN组网模式

OTN和PTN组网模式

OTN+PTN联合组网模式一、OTN、PTN技术简析OTN技术:OTN是由DWDM技术演进而来,并在其基础之上,遵循协议制定的标准,重新对OTU的线路侧接口进行封装,而且可以按需灵活的引入电交叉光交叉(ROADM)。

这一改变使其在OAM、业务调度能力等方面大幅领先DWDM,继承了DWDM大容量、长距离的传送能力,因此OTN技术被看作是最有竞争力的下一代骨干网传送技术。

PTN技术:PTN的出现在一定程度上颠覆了传统光传输产品的许多特性,其保留了MSTP的易管理、维护性和多种业务保护能力,同时对传统的交叉核心部分进行了全面的改造,实现了由电路交换机制向分组交换机制的演进,具备了弹性带宽分配、统计复用和差异化服务能力。

PTN的核心技术决定了其在承载IP类业务具备天然的优势。

二、为什么要采用OTN+PTN联合组网在探讨OTN+PTN联合组网问题之前,首先让我们分析一下各自技术的优缺点,做到善用其长,优势互补,组建一个高效、安全的下一代传送网。

OTN技术优势:OTN优势在于擅长解决IP业务的超长距离、超大带宽传输问题,可以为大量的 Gbit/s、10 Gbit/s甚至40 Gbit/s等大颗粒业务提供传输通道,这是PTN难以达到的。

但是OTN的带宽分配也是刚性的,带宽利用率不高,难以对较小颗粒业务进行处理。

PTN技术优势:PTN技术的妙处在于完美的结合了数据技术与传输技术,来自数据方面的大容量分组交换/标签交换技术,QoS技术,来自传送的OAM管理,50ms保护和同步,可以使运营商的基础网络设施获得最大的技术优势,增强未来快速部署新应用的灵活性和降低成本。

.PTN的优势体现在小颗粒IP业务的灵活接入、业务的汇聚收敛上,而并不擅长对大量的大颗粒业务的传送。

无论是从业务的长距传输,还是未来IP类业务的迅猛增长角度来考虑,采用OTN+PTN联合组网模式均显得非常必要。

考虑到联合组网模式的诸多优势,除了在没有OTN或者短期内OTN无法覆盖至骨干核心点的地区,均建议采用联合组网的方式进行城域本地网的建设。

PDH、SDH、MSTP、ASON、PTN、OTN技术介绍

PDH、SDH、MSTP、ASON、PTN、OTN技术介绍

PDH 、SDH 、MSTP 、ASON/PTN 、OTN技术介绍第一部分:PDH 准同步数字系列(1) PCM30/32路 即E1 欧洲和我国采用此标准 (2) PCM24/路 即T1 北美采用此标准 一、 E1和T1PCM 脉冲调制,对模拟信号采样,8000个样值每S ,每个样值8bit ,所以一个话路的速率为64kbps 。

E1有32个时隙,TS0用来同步,TS16用来传送信令,其中30路用来传话音信号的,32个话路的速率为2.048Mbps ,即PCM 基群,也叫一次群。

…,他们的速率是四倍关系。

T1的采样与E1相同,只是有24个话路,其速率为64kbps*24 = 1.544Mbps 四个一次群复用为一个二次群,当然一个二次群的速率比四个一次群的速率总和还要多一些,用于同步的码元。

四个二次群复用为一个三次群,依次类推。

E1=2.048、E2=8.448、E3=34.368Mbps ……二、 在传送网上传送时,现在的PDH 体制中,只有1.5Mbit/s 和2Mbit/s 速率的信号是同步的,其他速率的信号都是异步的,需要通过码速的调整来匹配和容纳时钟的差异。

由于PDH 采用异步复用方式,那么就导致当低速信号复用到高速信号时,其在高速信号的帧结构中的位置没规律性和固定性。

也就是说在高速信号中不能确认低速信号的位置,而这一点正是能否从高速信号中直接分/插出低速信号的关键所在。

所以在传送过程中,难于从高次群信号中直接分出低次群甚至基群的信号,也就是说四次群必须先分接为三次群,而不能直接分接为一次群,这就使得在对中继站上、下话路时,需要进行多级的复用分接,使得上下话路不方便,而且较多的接口对于信号的损伤非常大。

使得提取的时钟出现不一致。

也增加了设备的复杂性,降低了效率和可靠性。

又存在多个制式,接口不统一,这就促成了PDH 发展为SDH——数字同步系列。

此部分介绍了PDH中的E1,和PDH组网的缺陷。

PTN、CE、OTN概述

PTN、CE、OTN概述

MPLS-TP完全继承了MPLS-TE的面向连接的特性,通过集中网管或控制平面建立MPLS Tunnel。另外,MPLS-TP建立的是静态传送管道,不需要动态路由刷新,仅受链路状态变化和业务配置影响,消除了动态路由刷新造成的故障扩散和路由震荡的影响。
PTN通过双向LSP支持双向业务。双向业务能够保证时延、传送路径的一致性,连接数量降低一倍。
硬件实现端到端高性能OAM机制
PTN最突出的优势是其高性能的层次化的OAM机制,实现在复杂网络拓扑下实时、精确的故障定位功能,克服了IP/MPLS网络在故障检测、故障定位、告警抑制等方面的缺陷。
MPLS-TP分别针对伪线层、LSP隧道层、和MPLS段层定义层次化的OAM报文处理机制,通过对分层网络的支持,上层OAM信息能够自动顺序下插到下层链路,使状态传递和告警抑制具有了协议基础。
LSP隧道层嵌套多个同路由的PW业务路径,在传送组网过程中屏蔽物理链路层的限制,实现带宽分配、灵活调度、端到端的故障隔离功能。MPLS-TP采用在MPLS VPN网络中成熟应用的MPLS Tunnel技术,在传送过程中确定流向和流量,构成端到端传送通道。
段层对应一段独立的光纤线路或波长等底层物理链路,监视链路的状态、性能,为上层网络无差错传送提供服务。
交换机和低端路由器普遍采用共享内存或共享总线架构,其集中存储转发机制存在性能瓶颈,总线冲突或内存读取时间的限制决定了其时延、抖动较大(一般在毫秒量级),存在丢包现象,不能保证严格的QoS优先级。
面向连接组网保障完善的QoS机制
端到端的QoS需要采用面向连接的组网技术。在承载高QoS业务的专用IP承载网络中,为了避免动态路由造成的流量、流向无序变化对QoS的影响,IP路由器采用面向连接的MPLS-TE技术,通过集中路径规划、带宽预留,确保IP业务的QoS。

(完整版)PDH、SDH、MSTP、ASON、PTN、OTN技术介绍

(完整版)PDH、SDH、MSTP、ASON、PTN、OTN技术介绍

PDH 、SDH 、MSTP 、ASON/PTN 、OTN技术介绍第一部分:PDH 准同步数字系列(1) PCM30/32路 即E1 欧洲和我国采用此标准 (2) PCM24/路 即T1 北美采用此标准 一、 E1和T1PCM 脉冲调制,对模拟信号采样,8000个样值每S ,每个样值8bit ,所以一个话路的速率为64kbps 。

E1有32个时隙,TS0用来同步,TS16用来传送信令,其中30路用来传话音信号的,32个话路的速率为2.048Mbps ,即PCM 基群,也叫一次群。

…,他们的速率是四倍关系。

T1的采样与E1相同,只是有24个话路,其速率为64kbps*24 = 1.544Mbps 四个一次群复用为一个二次群,当然一个二次群的速率比四个一次群的速率总和还要多一些,用于同步的码元。

四个二次群复用为一个三次群,依次类推。

E1=2.048、E2=8.448、E3=34.368Mbps ……二、 在传送网上传送时,现在的PDH 体制中,只有1.5Mbit/s 和2Mbit/s 速率的信号是同步的,其他速率的信号都是异步的,需要通过码速的调整来匹配和容纳时钟的差异。

由于PDH 采用异步复用方式,那么就导致当低速信号复用到高速信号时,其在高速信号的帧结构中的位置没规律性和固定性。

也就是说在高速信号中不能确认低速信号的位置,而这一点正是能否从高速信号中直接分/插出低速信号的关键所在。

所以在传送过程中,难于从高次群信号中直接分出低次群甚至基群的信号,也就是说四次群必须先分接为三次群,而不能直接分接为一次群,这就使得在对中继站上、下话路时,需要进行多级的复用分接,使得上下话路不方便,而且较多的接口对于信号的损伤非常大。

使得提取的时钟出现不一致。

也增加了设备的复杂性,降低了效率和可靠性。

又存在多个制式,接口不统一,这就促成了PDH 发展为SDH ——数字同步系列。

此部分介绍了PDH 中的E1,和PDH 组网的缺陷。

浅谈PTN和OTN传输设备的优劣势及发展趋势

浅谈PTN和OTN传输设备的优劣势及发展趋势

DCWTechnology Study技术研究23数字通信世界2023.101 PTN和OTN的基本概念和架构1.1 PTN的基本概念和架构PTN (Protocol Termination N ×32)协议是一种用于传输多个通信流的传输协议,主要应用于传输语音、数据、视频等多种类型的通信流。

PTN 是一种基于MPLS (Multiprotocol Label Switching )技术的包交换网络,可以在传输层和网络层之间提供高效的传输服务。

P T N 主要由三个部分组成:用户侧接口、M PLS 核心和网络侧接口。

其中,用户侧接口提供各种不同类型的接口,包括SDH (Synchronous Digital Hierarchy )、ATM (Asynchronous Transfer Mode )、Ether net 等接口;MPLS 核心负责实现数据包的转发和路由;网络侧接口将(数据包)转换为光信号,实现光纤传输[1]。

1.2 OTN的基本概念和架构OTN (Optical Transport Network )协议是一种基于光纤的传输网络,适用于广域网和局域网等大规模、高速率的通信应用场景。

OT N 协议支持多个通信流的传输,并提供了灵活的网络管理和管理维护功能。

OTN 是一种基于光传输技术的传输网络,主要用于传输大容量数据。

O T N 主要由三个部分组成:ODU (O pt ical Data Unit )、OTU (Optical Transport Unit )和光信道。

其中,ODU 是数据传输的基本单元,用于处理不同类型的数据;OTU 用于将ODU 转换为光信号进行传输;光信道则负责将光信号传输到接收端[2]。

2 PTN和OTN的技术原理2.1 PTN和OTN的技术原理略有不同(1)传输方式不同:OTN 传输方式为点到多点模式,采用分组交换技术,通过在线路上插入多个站点,实现多个通信流的传输。

电力通信网OTN+PTN组网技术研究

电力通信网OTN+PTN组网技术研究

电力通信网OTN+PTN组网技术研究随着我国电力行业的发展,电力通信网络的建设至关重要。

电力通信网络承担着电力调度、电能计量、保护控制等任务,是电力系统的神经中枢。

为了满足各种数据传输需求,建立适合电力通信网络的组网技术是非常必要的。

本文提出了一种OTN+PTN组网技术,以期在电力通信网络的建设中起到推动作用。

一、OTN技术简介OTN,即光传送网技术,是一种高速传输技术,采用波分复用技术,将不同速率的数据传输到同一光纤中。

OTN分为三个层次:物理层,数据链路层,网络层。

其中,物理层利用DWDM技术实现波分复用,数据链路层提供自适应前向纠错、流量控制、帧同步等功能,网络层提供路由选择、故障检测等高级功能。

二、PTN技术简介PTN,即包交换传送网技术,是一种多业务类型的传输技术。

PTN以MPLS技术为核心,将不同类型业务的数据包打上不同的MPLS标签,实现在网络中的快速转发。

PTN将传输时间和转换时延降至最低。

PTN在大容量、多业务、行业互联等场景下具有应用潜力。

三、OTN+PTN组网技术将OTN与PTN进行组合,可以构建出一个高带宽、低时延的电力通信网络。

OTN技术提供高速率的承载,同时还能够实现不同业务类型的区分;而PTN技术则能够实现不同业务类型的精细化传输。

因此,OTN+PTN组网技术具有以下特点:1、高速率:OTN技术提供高速率的支持,能够满足电力通信网络中大容量、高速率的传输需求。

2、低时延:PTN技术能够降低传输时间和转换时延,有效降低网络延迟,提升通信效率。

3、多业务类型:PTN技术能够实现多种业务类型的传输,包括视频、图像、数据等;同时OTN技术也能够实现多种业务类型的承载,包括E1、GE、10GE等。

4、灵活可靠:PTN技术具有良好的网络灵活性和可靠性,能够快速应对网络故障或网络拓扑调整等情况。

5、安全保密:OTN技术具有高度的安全性和保密性,可以实现信息的安全传输。

四、应用场景1、电力能源调度中心:作为电力调度、控制中心,需要快速准确地收集和传输各电站、电网的数据,实时进行分析和处理,以实现对电力系统的监管和调控。

OTN和PTN组网模式

OTN和PTN组网模式

OTN和PTN组网模式随着通信网络的发展,光通信网络在传输速度和带宽方面具有明显的优势,成为现代通信网络的重要组成部分。

在光通信网络中,OTN(光传输网络)和PTN(分组传送网络)是常用的组网模式。

本文将介绍OTN和PTN组网模式的基本概念、特点以及在实际应用中的一些场景。

首先,OTN(光传输网络)是一种基于光纤传输的通信网络,采用光传输技术来实现数据的高速传输。

OTN可以提供高带宽、低时延的传输服务,可满足大规模数据通信的需求。

OTN网络通常由OTN传输设备和光纤传输线路组成。

OTN网络的特点包括高容量、高可靠性、低时延和高安全性。

OTN是一种面向传统电信业务的传送网络,适用于长途传输和大容量业务接入。

PTN(分组传送网络)是一种采用分组技术传送数据的通信网络,其特点是兼容多种业务类型和传输协议,可以在不同层次的网络中传送多个业务。

PTN网络采用分组交换技术,将数据分组传输,可以实现灵活的路由选择和带宽分配。

PTN网络适用于各种业务需求,包括语音、视频、数据等多种业务类型。

PTN网络可以提供灵活、高效、可靠的传输服务,适用于小型和中型网络。

OTN和PTN在组网模式上有一些不同。

OTN网络通常以OTN传输设备为核心,构建一个统一的传输平台,支持不同业务的传输和接入。

OTN网络可以提供多层次的保护和恢复机制,确保网络的高可用性和可靠性。

OTN网络通常采用点到点的连接方式,通过光传输线路将不同地点的传输设备连接起来。

PTN网络采用分组交换技术,可以实现多路复用和动态路由选择。

PTN网络通常使用分组传输设备,支持IP/MPLS技术,可以实现多种业务的传输和接入。

PTN网络通常采用多点到多点的连接方式,通过分组交换设备将不同地点的设备连接起来。

PTN网络可以根据网络的负载情况和需求进行动态路由选择,实现带宽的灵活分配。

OTN和PTN在实际应用中有一些不同的场景。

对于长途传输和大容量业务接入,OTN网络具有高带宽和低时延的优势,通常被用于构建骨干网络,连接不同地区的传输设备。

OTN与PTN、SDH技术在电力通信网的应用

OTN与PTN、SDH技术在电力通信网的应用

OTN与PTN、SDH技术在电力通信网的应用作者:刘丽来源:《中国新通信》 2018年第4期前言:电力通信网主要负责电力生产、管理、调度信息的传送,这类信息的传送不仅会直接影响电力调度的质量和效率,国家电网三集五大体系的建设同样与其存在着较为紧密的联系,而为了保证电力通信网的建设能够获得较为有力支持,正是本文就OTN 与PTN、SDH 技术在电力通信网应用开展具体研究的原因所在。

一、OTN 与PTN、SDH 技术介绍1、OTN 技术。

作为下一代的骨干传送网,较为于传统的WDM 技术,OTN 技术具备交叉调度系统、光层和电层开销丰富、可实现复杂组网、属于主流建网模式等优势,这就使得OTN 技术在安全、组网能力、管理维护能力、应用等方面的表现较为优秀。

在OTN 设备的具体应用中,相关设备能够结合业务、调度的不同灵活选择交叉方式,由此电力通信网建设需要便能够得到较好满足[1]。

2、PTN 技术。

作为新一代分组业务汇聚和接入技术,PTN 技术具备多协议标签交互、提供多业务支持、引入分组特性、无缝承载核心IP 业务、实现业务服务质量的区分和保证等优势。

对比PBB-TE 与T-MPLS 两种协议不难发现,后者在采用标准、扩展性、保护实现、管理与控制实现等方面表现较为优秀,这就使得我国电力领域基于T-MPLS 协议的PTN 设备应用较为广泛。

3、SDH 技术。

作为一种灵活、可靠、便于管理的世界电信传输网,SDH 技术具备数字传输体制世界性标准规范、简化DXC 实现、加强OAM 能力、通过简化硬件实现布线拥挤缓解、提高互联管理服务水平、具有完全后向兼容性和前向兼容性等优势。

近年来SDH 技术在我国四个层次的电力通信网中均实现了较高质量的应用,该应用直观说明了SDH技术的应用价值。

二、OTN 与PTN、SDH 技术的应用1、工程概况。

为提升研究的实践价值,本文选择了我国某地新建的220kV 变电站作为研究对象,该变电站接入系统两方向各有一回出线,因此需要进行两回220kV 线路的建设,其中涉及变电站的调度管理分为两地区负责。

OTNPTN设计介绍

OTNPTN设计介绍
基于GMPLS的控制平面
端到端的GE,ODU1,ODU2/ODU3连接
端到端的GE,ODU1,ODU2/ODU3连接
华为新一代系列智能光传送(OTN)设备
OSN1800 OSN3800 OSN6800 OSN8800
OTN边缘设备(CPE) (交叉容量20/80G)
小容量OTN传送设备 (80 ODUk)
7
网络改造OTN引入特点分析(1)
IP核心引入OTN
169
承载网A/B
1.
2.
3.
4.
5.
解决光纤资源问题:无需担 心某些跳段光纤瓶颈导致业 务难以开通问题;有效节省 宝贵光纤资源。 实现业务快速开通:网管点 击实现业务端到端配置,无 光纤直驱的大量熔纤、跳缆、 测距等工作。 路由器用短距光模块: 路 由器/SR无需考虑组网距离, 改造可利旧,新建采用短距 模块 端口匹配问题: 部分 SR/BRAS上行采用GE口,采 用OTN汇聚功能将多个GE口 汇聚成10GE口给CR。 提供可靠的网络保护:OTN 提供完善的光层保护,提高 网络安全性。
•4月17日:中国电信集团总经理王晓初提出,要迅速扩大现 有宽带规模,到2010年底全国70%以上城镇用户实现12Mb/s 接入能力。 • 之前,计划是4M。
爆炸式的带宽增长, 对网络规划提出了更高的要求
3
超宽带的带宽收敛比小,网络扁平化
Web/Mail
Low bandwidth, intermittent traffic, concentration ratio 16 : 1
OTN汇聚层
40*10G 环1
ES
40*10G 环2
ES
40*10G 环3
ES
40*10G 环4

电力通信网OTN+PTN组网技术研究

电力通信网OTN+PTN组网技术研究

电力通信网OTN+PTN组网技术研究随着电力通信网的不断发展,网络交换技术也在不断更新换代。

在电力通信网络中,OTN(光传输网络)和PTN(分组传输网络)技术是两种非常重要的组网技术,在实际应用中发挥着不可替代的作用。

本文将对OTN+PTN组网技术进行深入研究,探讨其原理、优势和应用前景。

一、OTN技术OTN是一种新型的光传输网络技术,它采用了分组交换和时、空电子光转换等技术,能够实现光信号的透明传输。

OTN技术主要由光传送层、光通道层和操作、管理和维护层组成。

光传送层负责光信号的物理传输,光通道层负责光信号的多路复用和解复用,操作、管理和维护层负责网络的监控和管理。

OTN技术的主要特点包括光网络透明传输、网络可靠性高、灵活性大、管理和维护简单等。

在电力通信网络中,OTN技术可以提供大容量、高可靠、低时延和低误码率的传输服务,能够满足电力系统对带宽和可靠性要求较高的通信需求。

三、OTN+PTN组网技术OTN+PTN组网技术是将OTN技术和PTN技术相结合,构建起一种新型的光传输和分组交换混合网络。

OTN+PTN组网技术在网络的物理层和网络层采用了OTN技术和PTN技术,能够实现光信号的透明传输和分组交换。

OTN+PTN组网技术在电力通信网络中具有广阔的应用前景。

OTN+PTN组网技术能够满足电力系统对通信带宽、可靠性、时延和服务质量的要求,能够为电力系统的通信服务提供更加稳定和可靠的保障。

OTN+PTN组网技术能够支持电力系统的多业务传输,能够满足各种通信业务的传输需求。

OTN+PTN组网技术能够提供网络的管理和运维支持,能够为电力系统的通信网络管理和运维提供更便捷和精准的支持。

PTN基础知识及工程设计介绍

PTN基础知识及工程设计介绍

PTN交换机
交换机概述
PTN交换机是一种用于连接用户 终端并提供数据交换服务的设备。
交换机功能
PTN交换机支持多种接入协议,如 EPON、GPON等,可以提供高速、 可靠的数据传输和交换服务。
交换机应用
PTN交换机广泛应用于城域网、园 区网以及企业网络的接入层,提供 灵活、高效的数据接入和交换服务。
PTN终端设备
终端设备概述
PTN终端设备是一种用于连接用户终端并提供数 据传输服务的设备。
终端设备功能
PTN终端设备支持多种传输协议,如Ethernet、 TDM等,可以提供高速、可靠的数据传输服务。
终端设备应用
PTN终端设备广泛应用于企业网络的接入层,提 供灵活、高效的数据传输服务。
04
PTN工程设计
故障处理
当网络出现故障时,及时定位故障原因,采取相应的 处理措施。
定期维护
定期对PTN网络进行维护,包括软件升级、硬件检查 等,确保网络稳定运行。
06
PTN未来发展展望
PTN技术演进方向
1 2
更高速度
随着业务需求的增长,PTN技术将向更高传输速 度演进,以满足不断增长的数据传输需求。
更加灵活
PTN技术将进一步增强对各类业务和协议的适应 性,实现更加灵活的业务调度和管理。
PTN技术应用场景
总结词
PTN技术适用于各种规模的网络,如城 域网、骨干网等,尤其适用于需要高可 靠性和灵活性的业务场景。
VS
详细描述
在城域网中,PTN技术可以用于接入层和 汇聚层,提供高可靠性的数据传输服务, 并支持多种业务快速接入和灵活调度。在 骨干网中,PTN技术可以作为核心传送层 ,实现大容量数据的高速传输和智能调度 。此外,在电力、金融等行业专网中, PTN技术也得到了广泛应用,为各行业的 业务运营提供了高效、可靠的网络支持。

OTN和PTN组网模式

OTN和PTN组网模式

OTN+PTN联合组网模式一、OTN、PTN技术简析OTN技术:OTN是由DWDM技术演进而来,并在其基础之上,遵循G.709协议制定的标准,重新对OTU的线路侧接口进行封装,而且可以按需灵活的引入电交叉光交叉(ROADM)。

这一改变使其在OAM、业务调度能力等方面大幅领先DWDM,继承了DWDM大容量、长距离的传送能力,因此OTN技术被看作是最有竞争力的下一代骨干网传送技术。

PTN技术:PTN的出现在一定程度上颠覆了传统光传输产品的许多特性,其保留了MSTP的易管理、维护性和多种业务保护能力,同时对传统的交叉核心部分进行了全面的改造,实现了由电路交换机制向分组交换机制的演进,具备了弹性带宽分配、统计复用和差异化服务能力。

PTN的核心技术决定了其在承载IP类业务具备天然的优势。

二、为什么要采用OTN+PTN联合组网?在探讨OTN+PTN联合组网问题之前,首先让我们分析一下各自技术的优缺点,做到善用其长,优势互补,组建一个高效、安全的下一代传送网。

OTN技术优势:OTN优势在于擅长解决IP业务的超长距离、超大带宽传输问题,可以为大量的2.5 Gbit/s、10 Gbit/s甚至40 Gbit/s等大颗粒业务提供传输通道,这是PTN难以达到的。

但是OTN的带宽分配也是刚性的,带宽利用率不高,难以对较小颗粒业务进行处理。

PTN技术优势:PTN技术的妙处在于完美的结合了数据技术与传输技术,来自数据方面的大容量分组交换/标签交换技术,QoS技术,来自传送的OAM管理,50ms保护和同步,可以使运营商的基础网络设施获得最大的技术优势,增强未来快速部署新应用的灵活性和降低成本。

.PTN的优势体现在小颗粒IP业务的灵活接入、业务的汇聚收敛上,而并不擅长对大量的大颗粒业务的传送。

无论是从业务的长距传输,还是未来IP类业务的迅猛增长角度来考虑,采用OTN+PTN联合组网模式均显得非常必要。

考虑到联合组网模式的诸多优势,除了在没有OTN或者短期内OTN无法覆盖至骨干核心点的地区,均建议采用联合组网的方式进行城域本地网的建设。

PTN+OTN联合组网五大模型分析

PTN+OTN联合组网五大模型分析

C ommun icatio ns World Weekly图2PT N/OT N 联合组网模型二承载传送湖北中移通信技术工程有限公司|陈锋根据PTN 、OT N 各自的技术特点,业界能够联合组建出多种组网模型,以适应运营商网络现在和未来的不同承载场景。

经过移动传送网多年来不断的建设和优化,以SDH+W DM 技术为基础的传送网可以较好地满足现有语音业务和少量数据业务的传送需求。

但随着ALLI P 进程不断加快,以及3G 和全业务运营的到来,基于I P 的数据业务将慢慢成为城域网传送的主体。

SDH技术基于TDM 的特性承载基于分组交换的数据业务存在诸多弊端,而W DM 组网能力差,保护能力弱,也急需改进。

这导致以光/电转换的SDH+WDM 组网方式承载数据业务时,带宽利用率不高,灵活性差,将不能满足未来网络发展需求。

PTN (分组传送网络)技术基于分组交换内核,可以很好地解决SD H 遇到的困境,O TN (光传送网)技术也能很好地弥补W DM 组网的缺陷。

PTN 和OTN 联合组网,符合未来网络发展需求,其不但可以很好地承载数据业务,符合全面IP 化、智能化、全光网络的发展趋势,而且满足高安全性、更大带宽、更长传输距离的网络发展要求。

联合组网优势分析与模型研究O TN 设备非常适合定位于核心骨干层,用于大颗粒业务调度;PTN 设备适合定位于汇聚接入层,用于业务的接入和汇聚。

在P TN/O TN 联合组网中,汇聚层P TN 设备可以充分利用OTN 波道,将汇聚后的业务调度至中心机房PTN 交叉落地设备。

其调度波道数量可以根据PTN 业务实际需求配置,从而极大地简化了PT N 汇聚节点与核心机房交叉落地设备之间的网络组建,避免了在P TN独立组网模式中,因单个节点的容量升级而引起的环路上所有节点设备必须同时升级的情况,极大地节省了网络投资。

由此可见,如果能够融合两种技术各取所长,联合组网显现出诸多优势,既可满足客户侧丰富的业务接入需求,又能有效地利用带宽,灵活的调度业务,还具备长距离、大带宽的传输能力。

OTN、PTN网络介绍

OTN、PTN网络介绍
全部采用 IP承载
传输技术 基站接口
中国电信 CDMA2000
MSTP(TDM)
E1
基站控制器接口 STM-1
中国联通 WCDMA MSTP(TDM+IP) FE+E1
GE+STM-1
中国移动 TD-SCDMA MSTP或PTN FE
GE
13
光通信专家
PTN(Packet Transport Network)基本特性
分组传送网(PTN)保留了传送网的功能特征:
通过分层和分域提供了良好的可扩展性; 快速的故障定位、故障管理和性能管理等丰富的操作管理维护(OAM); 可靠的网络生存性,即支持快速的保护倒换; 不仅可以利用网络管理系统配置业务,还可以通过智能控制面灵活的提供业务。
分组传送网(PTN)在传送网中引入了分组特性:
OTN将解决传统WDM网络无波长/子波长业务调度能力、组网能力弱、保护能力弱等问题。
6
光通信专家
OTN保护方式
线性保护
ODUk SNC、1+1、M:N保护 OCH 1+1通道保护、1+1线路保护 OMS 1+1保护 OLP 1+1、1:1保护
环网保护:
ODUk共享通道保护 OCH共享通道保护
11 光通信专家
3G IP化需求与MSTP应用
CN IP化 RAN IP化
传送网接口IP化
传送网核心IP化
MSTP的应用特点
技术、产品成熟,应用广泛 虽EOS有效率损失,但量大、价 格便宜 组网灵活,业务分插方便
多业务特性在移动城域网的应用
多业务板卡:站点配置比例小于 3% 多业务特性应用
OTN的应用方式
优化现有的WDM系统

OTN&PTN传送网

OTN&PTN传送网

OTN技术介绍及其应用 OTN技术介绍及其应用
OTN技术介绍及其应用 OTN技术介绍及其应用
OTN的产生背景 : 的产生背景1: 的产生背景
传送网面向IP业务、适配IP业务的传送需求已经成为光通信下一步发 展的一个重要议题。 在兼容现有技术的前提下,由于SDH设备大量应用,为了解决数据业 务的处理和传送,在SDH技术的基础上研发了MSTP设备,并已经在网络中 大量应用,很好地兼容了现有技术,同时也满足了数据业务的传送功能。 但是随着数据业务颗粒的增大和对处理能力更细化的要求,业务对传 送网提出了两方面的需求:一方面传送网要提供大的管道,传统的SDH基 于VC-12/VC4的交叉颗粒偏小、调度较复杂、不适应大颗粒业务传送需求 的问题,而WDM系统故障定位困难,以点到点连接为主的组网方式,组网 能力较弱,能够提供的网络生存性手段和能力较弱;另一方面现有的业 务对光传送网提出了更加细致的处理要求,业界也提出了分组传送网 (PTN)的解决方案,目前涉及的主要技术包括T-MPLS和PBB-TE等。
OTN技术介绍及其应用 OTN技术介绍及其应用
OTN技术介绍及其应用 OTN技术介绍及其应用
OTN的主要应用: 的主要应用: 的主要应用
目前基于OTN的智能光网络将为大颗粒宽带业务的传送提供非常理想 的解决方案,它主要有在国家干线光传送网、省内/区域干线光传送网、 城域/本地光传送网等应用领域。
OTN技术介绍及其应用 OTN技术介绍及其应用
OTN&PTN 传送网
安徽同创通信规划设计院有限公司
传送网新技术: 传送网新技术: OTN(光传送网) 1. OTN(光传送网) PTN(分组传送网) 2. PTN(分组传送网)
1. OTN OTN技术介绍及其应用 OTN技术介绍及其应用 OTN设备介绍 OTN设备介绍 OTN网络设计案例 OTN网络设计案例

OTN、PTN网络介绍

OTN、PTN网络介绍

中国移劢 TD-SCDMA MSTP或PTN FE GE
13
光通信专家
PTN(Packet Transport Network)基本特性
分组传送网(PTN)保留了传送网的功能特征:
通过分层和分域提供了良好的可扩展性; 快速的故障定位、故障管理和性能管理等丰富的操作管理维护(OAM); 可靠的网络生存性,即支持快速的保护倒换; 不仅可以利用网络管理系统配置业务,还可以通过智能控制面灵活的提供业务。
业务IP化不 是一蹴而就
传送网接口IP化 传送网核心IP化
2G/3G、MSTP /PTN长期共存
最合适的技术而 不是最好的技术
MSTP的应用特点
技术、产品成熟,应用广泛 虽EOS有效率损失,但量大、价 格便宜 组网灵活,业务分插方便
功能点
以太网透传 二层交换汇聚 STP/RSTP QinQ 流的分类处理 CIR、PIR 内嵌RPR
交叉调度
控制层面
加载在OTN设备的GMPLS控制层面目前还不成熟,需要进一步 跟踪。
10
光通信专家
分项目录
OTN技术及应用
PTN技术及应用
11
光通信专家
3G IP化需求与MSTP应用
CN IP化 RAN IP化
PTN技术及应用
5
光通信专家
什么是OTN(OpticalTransportNetwork )
基于G.709接口(定义了同步多路技术结构) G.709是ITU-T为了满足OTN设备基于波长的业务调度和端到端管理而定义的波长业务封装格式 基于ROADM(可重构的光分插复用器) 可远程重新配置波长上下;支持快速业务开通;可自由升级扩容;可实现波长到多个方向;支持通道功率调整和 通道功率均衡。 ODUk交叉(OTH):SDH技术与WDM技术相结合。 控制平面

OTN、PTN网络介绍

OTN、PTN网络介绍
烽火通信OTN,PTN介绍
烽火通信科技股份有限公司 产品行销一部 2009年5月

光通信专家
内容摘要
1 OTN,PTN技术介绍
2 烽火OTN/PTN测试汇报
2
光通信专家
承载网络现状
传送网: 数据网:
部分省已建全省 范围的城域数据网
环网保护倒换时间tps保护测试顺利程度高唯一提供最高速率25g光口与mstp对接等25wwwfiberhomecomcn光通信专家ptn测试模型ptn的组网与mstp组网没有本质区别只是承载业务的侧重点由原来的tdm业务转变成为ip业务26中国移劢ptn测试建网模型wwwfiberhomecomcn光通信专家中国移动城域传送网ip化试点组城域网pmn设备现网试点的第一阶段验证各种分组城域网技术在单厂家组网方式下的可行性和差异性重点验证现网复杂环境下网络承载实际基站业务和全业务的能力以及网络的运营和管理维护能力并为下一步网络演进和部署提供组网思路和方案为今后中国移动城域传送网的建设提供依据
环网保护:
ODUk共享通道保护 OCH共享通道保护
MESH保护
ODUk:永久1+1保护、1+1保护与恢复结合、1+1或1:1共享保护与恢复结合 、预置式恢复、动态重路由恢复、M:N等多种保护恢复方式
注:蓝色字体为电层保护,红色字体为光层保护
光通信专家
OTN网络定位于应用
PTN技术及应用
5
光通信专家
什么是OTN(OpticalTransportNetwork )
基于G.709接口(定义了同步多路技术结构) G.709是ITU-T为了满足OTN设备基于波长的业务调度和端到端管理而定义的波长业务封装格式 基于ROADM(可重构的光分插复用器) 可远程重新配置波长上下;支持快速业务开通;可自由升级扩容;可实现波长到多个方向;支持通道功率调整和 通道功率均衡。 ODUk交叉(OTH):SDH技术与WDM技术相结合。 控制平面
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中等容量OTN传送设备 (360G, ODUk)
大容量OTN交叉连接设备 (1.28/2.56T, ODUk)
2008年 接入/城域边缘
2007年 城域/本地网,省级/区域干线网
2008年 城域核心,大型干线 15
华为OTN设备-8800 I/II
设备定位
解决大容量业务传送、调度和保护,应用于大型干线和城域核心节点 和OSN
2*GE
4. 子速率汇聚、疏导
•节约波长 •去掉SDH层
5. OA&M:
•10GE/40GE/100GE承载 •降低维护成本 12
大型城域OTN规划
大容量调度需求 OTN核心调度层 80*40G MESH
•宽带业务:大量业务中转到核心 节点落地 •专线:业务多向性,需进行 OUD0/子OUD0灵活业务调度
1+1备份的集中交叉单元:360G ODUk交叉容量 1+1 备份的系统控制和通信单元 1+1 -48V/-60V DC 电源接入 (PIU) 全业务接入:IP/SDH/Sonet/SAN/OTUk /DVB-ASI /DVB-DSI/HDTV/FDDI

OptiX OSN3800
OADM
•IP核心网:3层结构 •BRAS/SR上行端口 •汇聚路由器作用、价值 •QoS状况 •如何应对提速?
当前城域网发展分析: •带宽提速 •接入提速 •IP城域核心提速 •核心出口提速
GE/2.5G/10G
SR
③ ②
BRAS
L2
N*GE/10GE

专线 OLT DSLAM OLT AG
•光纤直驱+L2汇聚 •大收敛比,低QoS •城区:OLT到BRAS距 离约10km
OLT OLT DSLAM

OLT
OLT
•QoS要求不高,多极汇聚,高收敛比,满足互连网 业务需求 •汇聚路由器提高收敛比,QoS降低,节约了光缆资 源。 •提速是趋势:汇聚路由器到核心路由器须部署 40/100G端口
•扁平化网络,满足IPTV、3G、NGN、大客户等精品业务 需求 •BRAS到CR之间路由较长,光纤直连使光缆/、管道压力 大,光纤管理/排障困难 9 •随光缆的老化、熔接头增加,距离短衰耗大
Concentration
x35 x6
x134
2:1
16:1

接入流量/用户
x20
• 现阶段,下载网页后,用户需要几分钟才能浏览完,因此带宽收敛 比高;
• 视频时代,用户观看视频速度与下载速度相当,因此带宽难以收敛 。
4
城域网络传送方案挑战
端到端均需要更多光纤 •核心层:物理双平面/逻辑双平面 •接入层:双边缘,业务分流
17
华为OTN设备-1800
Mini-WDM/OTN
1 高集成度 平滑扩容
- 单2U盒体48个GE传送 - 单2U盒体8波带保护 - 1310窗口、18 CWDM、40 DWDM
Video
High bandwidth, continuous traffic, concentration ratio 2 : 1
2005 HSI
核心流量/用户
Concentration
2010 HSI+SDTV
2012 HSI+HDTV
0.03M
x67
1:1
x262
1:1
2:1
0.06M
城域流量/用户
基于GMPLS的控制平面
端到端的GE,ODU1,ODU2/ODU3连接
端到端的GE,ODU1,ODU2/ODU3连接
华为新一代系列智能光传送(OTN)设备
OSN1800 OSN3800 OSN6800 OSN8800
OTN边缘设备(CPE) (交叉容量20/80G)
小容量OTN传送设备 (80 ODUk)
持续优化:Internet平面 新建:精品二平面
承载网A/B 核心层光纤压力巨大; N*10G(N*40G) 工作保护光纤不同缆要 求高 核心路由器 距离长: 光纤熔接/跳纤工 作量大,光纤端 到端可能存在瓶 颈 业务开通慢 故障定位慢
⑤ ④
汇聚路由器
169
承载网A/B
核心路由器
N*10G
40/100GE
双平面OTN引入特点分析(2)
持续优化:Internet平面
169
新建:精品二平面
承载网A/B
OTN引入双平面建设
核心路由器
核心路由器
40/100GE
汇聚路由 器
1.
10G
满足路由器40G端口互联
2. 3.
解决光纤资源问题:无需担心某些
跳段光纤瓶颈导致业务难以开通问题。
实现业务快速开通:无网管点击实
端到端的连接和管理(波长,ODU等层面) 端到端快速保护路径可以穿越任意网络拓扑 自动光、电的连接,节省白光转接成本
11
OTN技术在城域应用中的优势
Estructura Logia de la Red IP
Nivel de Core
Nivel de Borde
1. 调度
•波长调度 •子波长调度
FE/GE
OTN汇聚层
40*10G 环1
ES
40*10G 环2
ES
40*10G 环3
ES
40*10G 环4
40*10G 环n
BRAS/SR
BRAS/SR
BRAS/SR
BRAS/SR
•按照“核心调度层+汇聚层”两层结构建设,满足大型城市复杂网络传送需求。
•核心:80*40G建网模式,满足大业务量管道汇聚、传送
•汇聚层:40*10G方式承载BRAS/SR/ES等 13

核心路由器

SR
③ ②
BRAS
L2
N*GE/10GE
接入网引入OTN

专线 OLT DSLAM OLT AG
1.
提供网络保护:语音、专线、 IPTV等业务安全性需求,OTN供 电信级网络保护;
2.
解决光缆复杂性问题:接入光缆 往往跳纤多、熔接点多,导致衰 耗大,光纤直驱难度大
8
IP双平面建设对传输的需求(2)
•4月17日:中国电信集团总经理王晓初提出,要迅速扩大现 有宽带规模,到2010年底全国70%以上城镇用户实现12Mb/s 接入能力。 • 之前,计划是4M。
爆炸式的带宽增长, 对网络规划提出了更高的要求
3
超宽带的带宽收敛比小,网络扁平化
Web/Mail
Low bandwidth, intermittent traffic, concentration ratio 16 : 1
Internet平面
精品平面
•不同于互联网业务,自营业务(语音、专线、 IPTV等)出于安全性需求,需要考虑双归备份, 对光纤消耗会加倍
•物理/逻辑双平面建设,加大了核心层 光纤压力 •网络扁平化对设备传输距离要求变高, 成本提高
5
IP城域网发展需求分析
169
干线
⑤ ④
核心路由器 10G 汇聚路由器
OTN/PTN设计介绍
汇报内容
1 2
OTN设计介绍 PTN设计介绍
2
宽带业务量激增,进入了超宽带时代
业务带宽需求
业务带宽
100M
超高清视频 网真 高清电视 标清电视 高速上网 话音
30~50M 10~20M 8~12M 3~6M 1~2M 64k
中国联通宽带发展计划
20M
10M 2M
接入带宽
中国电信重修宽带建设计划

汇聚路由器消失, 通过熔接上联CR, 工程量大
10G
10GE

BRAS
GE/2.5G
部分BRAS出GE,与 核心路由器10GE端 口如何匹配?
原短距光模块 可能无法使用
BRAS SR
SR


L2
N*GE/10GE
L2逐步优化退 出,提高QoS
……

专线 OLT DSLAM AG
业务安全性要求 提高,双归需求 增加光纤压力
F A N PIU SCC AUX

规格:3U(H) ×436mm(W) ×290mm(D) ETSI 300/600,19’或23’机柜 CWDM/DWDM 成功地集成在一个子架内


4个通用槽位,可用于插放OTU/OADM/OA等功能单元
全网状的分布式交叉 1+1 备份的系统控制和通信单元 备份的-48V/-60V DC或110V -230V AC 电源接入
静态的网络,分段配置,不灵活
人工转接,没有业务疏导能力,波长利用率低 没有端到端的连接和管理 只有点到点的光线路/光通道保护
业务连接需要客户侧彩光白光转换,成本高
vs. OTN网络(网络化波分)

自动光或电的连接矩阵 端到端电路/光路
动态的网络,端到端配置,快速业务提供
全颗粒的业务疏导能力(GE/2.5G/10G)
7
网络改造OTN引入特点分析(1)
IP核心引入OTN
169
承载网A/B
1.
2.
3.
4.
5.
解决光纤资源问题:无需担 心某些跳段光纤瓶颈导致业 务难以开通问题;有效节省 宝贵光纤资源。 实现业务快速开通:网管点 击实现业务端到端配置,无 光纤直驱的大量熔纤、跳缆、 测距等工作。 路由器用短距光模块: 路 由器/SR无需考虑组网距离, 改造可利旧,新建采用短距 模块 端口匹配问题: 部分 SR/BRAS上行采用GE口,采 用OTN汇聚功能将多个GE口 汇聚成10GE口给CR。 提供可靠的网络保护:OTN 提供完善的光层保护,提高 网络安全性。
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