OTN设备组网与光纤连接V

合集下载

OTN单板连纤关系完整ppt课件

OTN单板连纤关系完整ppt课件

.
OTN单板
9. 光谱分析单板MCA
MCA单板可以在不中断业务的情况下对光 信号进行集中监视。
支持如下检测功能,并上报给主控板: 通道的光功率 ;中心波长;光信噪比;光 通道中波长数量。 光纤连接关系:各IN口接被监控单板的MO N口。
.
OTN单板
10. 光可调光衰减单板VA1
功能与特性
根据主控板指令调节1路光信号的光功率 检测输入光功率和衰减量 支持断电保护功能 可调衰减范围1.5dB~21.5dB,分辨率0.1dB
光纤连接关系:两个IN口接ODF架的主备 纤缆,两个OUT口接OLP板的RI1、RI2。
.
OTN单板
11. 双路光监控信道及时钟传送单板ST2
ST2单板实现对东、西两个方向的双路光监 控信号的收发控制。传送并提取系统的开销信 息,经处理后送至SCC单板。
光纤连接关系: ST2板的TM/RM口接SFIU 板的OSC1/OSC2口 。
西北环OTN
.
西北环OTN介绍
新建的西北环采用华为公司OSN 8800 和OSN 6800智能光传送平台 ,利用OTN技术构建成新 一代40波×100G/10G波分网络, 可实现动态的 光层调度和灵活的电层调度,在电层,OTN借鉴 了SDH的映射、复用、交叉、嵌入式开销等概念; 在光层,OTN借鉴了传统WDM的技术体系并有 所发展,具有高集成度、高可靠性和多业务等特 点。
.
OTN单板 6. 光放大器OAU1
连纤关系:OAU1的MON口接MCA的IN口,RDC /TDC口分别接DCM的OUT/IN口,VI接SFIU的SYS2口, VO口和IN口用尾纤短接,OUT口接D40V的IN口。
IN VOA PA
VO

《电信传输原理》OTN组网及业务配置实验

《电信传输原理》OTN组网及业务配置实验

《电信传输原理》OTN组网及业务配置实验一、实验目的:1.了解仿真平台的基本功能,理解OTN工作原理和组网知识,掌握OADM站点内连纤的操作,掌握OTH站点内连纤的操作,掌握OCH光通道配置方法。

2.理解OTN核心网的站点内部连纤搭建过程和光通道复用和解复用过程。

二、实验原理:在仿真平台“任务管理”中,选择已配置好基础配置的单项案例“OTH站点连纤配置”,按照实验步骤完成站点内部连纤,而后通过PING功能测试连纤是否正确。

选择已配置好基础配置的单项案例“OCH光通道配置”,按照实验步骤完成站点内部连纤,而后通过PING功能测试连纤是否正确。

三、实验器材/设备:1.OTN仿真软件2.实验用维护终端若干四、实验内容与步骤:实验一、OTH站点连纤配置第一步:导入单项配置案例(1)进入【任务管理】板块,选择左侧的“OTH站点连纤配置”,点击右上角的“开始”按键,导入案例“OTH站点连纤配置”。

的OTM站点就是此次实验需要配置站内连纤的设备。

(3)之后进入“安装部署”模块,选中“核心机房”然后双击拓扑图内的OTM站点,弹出设备界面。

(4)进入核心机房的设备连纤界面,进行核心机房2中对上游设备及下游设备的连纤配置(5)进入核心机房2的设备连纤界面,进行核心机房2中对上游设备及下游设备的连纤配置(6)进入核心机房3的设备连纤界面,进行核心机房3中对上游设备及下游设备的连纤配置(7)进入核心机房4的设备连纤界面,进行核心机房4中对上游设备及下游设备的连纤配置4、网络验证检查(1)配置完成后,点击进入“配置调试”选择左上角“全部开机”开始进行行全网设备之间测试连通性(成功的测试结果为源宿端口可以互通)。

(2)连通性测试需要用“业务验证”来完成,注意“业务验证”中的发起方为源地址,目标IP为目的地地址。

需要验证PC-PC2及PC3-PC4的连通性。

(3)成功可以查看PING的流程图。

实验二、OADM站点连纤配置第一步:导入单项配置案例(1)进入【任务管理】板块,选择左侧的“OADM站点连纤配置”,点击右上角的“开始”按键,导入案例“OADM站点连纤配置”。

OTN技术在光纤传输接入网络中的应用

OTN技术在光纤传输接入网络中的应用

OTN技术在光纤传输接入网络中的应用摘要:基于科学技术水平的不断提升,网络电视、移动终端、在线学习等的普及与发展,对传统的宽带接入技术提出了新的要求。

因为传统的宽带接入技术无法很好地适应未来数据高速传输的需求,因此OTN技术被应用到了光纤组网当中,对宽带资源进行了拓宽,升级了网络内容与连接的速度,为用户提供了高水平的宽带与光纤传输服务。

关键词:OTN技术;光纤传输;网络管理引言我国社会发展水平在现代化程度和科技化进程不断加深的环境下逐渐提高,特别是光纤技术得到了前所未有的发展,是目前备受我国国民关注的领域之一。

人们对光纤传输质量的需求越来越高,其中所用到的OTN技术,对人们享受高品质生活具有重要的作用。

在经历了PDH系统、SFDH系统、WDM系统以后,ONT系统能够使光纤传输网络的管理能力得到进一步提升,使宽带不足的问题得到了有效的解决[1]。

1OTN技术的应用特点1.1安全性OTN技术具有绝对的安全性。

与传统的网络技术相比,OTN技术在实际的应用过程中可以对全网进行科学有效的监控,具有极强的监控能力。

信息通信网络系统在具体的运行过程中,一旦出现异常,OTN技术都能第一时间作出反应,并且快速对网络中故障点进行确定,并对故障进行准确的分析,为后期工作人员对故障进行修理奠定良好的基础。

同时,OTN技术有利于网络性能的日常维护,使整个电力信息通信传输变得更加安全高效。

1.2技术性OTN技术并不是凭空研发出来的一种全新技术,而是在传统的WDM网络和SDH网络技术基础上研发而来,因此OTN技术兼具WDM技术和SDH技术的优势。

同时,还具备传统技术不具备的优势,既能满足当前现代化电信传输的要求,还能将传统的网络技术优势充分发挥出来,使得整个通信变得高效且透明,电力信息通信的传输质量也能得到有效的提高。

OTN技术的使用,可以充分利用现有资源,有效降低投资;充分利用现有通信资源,优化网络结构;合理设置节点,细化设备配置,在保证传输容量和采取必要保护的前提下,节约网络建设投资。

光纤通信之DWDMOTN设备组网及配置课件

光纤通信之DWDMOTN设备组网及配置课件
根据组网需求选择合适的DWDMOTN设备类型,如骨干网设备、汇 聚层设备 数,如传输速率、波长范围、调制格 式等。
设备兼容性
选择兼容现有网络设备和系统的 DWDM-OTN设备,减少对现有网络 的冲击。
设备可维护性
选择易于维护和管理的DWDM-OTN 设备,降低运营成本。
THANKS
感谢观看
是一种将多个不同波长的光信号复用到同一根光纤中进行传输的 技术。
光传送网络(OTN)
是一种以波分复用技术为基础,用于传送高速数字信号的网络架构 。
DWDM-OTN设备
集成了DWDM技术和OTN功能的传输设备,支持高速数据传输和 大容量业务汇聚。
DWDM-OTN设备特点
高速率
支持Gbps级别的高速数据传 输。
物联网应用
物联网的快速发展将推动 DWDM-OTN设备在物联 网数据传输方面的应用。
未来发展趋势
智能化
未来DWDM-OTN设备将更加智 能化,具备自动化配置和管理能
力,降低运维成本。
集成化
随着技术的发展,DWDM-OTN设 备将更加集成化,实现更小体积、 更低成本。
绿色化
环保意识的提高将推动DWDMOTN设备向绿色化方向发展,降低 能耗和资源消耗。
根据设备的维护手册,定期进行预防性维 护,如清洁设备、更换滤网等。
常见故障处理
光路故障
光路故障通常表现为光功率下降或光信噪 比不足。处理方法包括检查光缆连接、清
洁光器件、调整光路参数等。
配置错误
配置错误可能导致设备无法正常工作。处 理方法为核对配置文件,确保配置参数正
确无误。
电接口故障
电接口故障表现为通信中断或数据传输错 误。处理方法包括检查线缆连接、更换接 口模块、测试通信协议等。

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设备组网与光纤连接简介

OTN设备组网与光纤连接简介

OTN设备组网与光纤连接简介在OTN设备组网中,光纤连接起着至关重要的作用,它通过光纤将不同的网络设备连接起来,形成一个全面的光通信网络。

这种连接能够实现大容量、高速率数据的传输,保证数据的稳定性和可靠性。

光纤连接的建立需要借助OTN设备组网技术,这些技术包括光纤连接的规划、布线、管理和维护等方面。

其中,光纤连接的规划需要考虑网络设备的位置、传输距离、数据容量、传输速率等因素,以保证数据在传输过程中不受到干扰和丢失。

而在光纤连接的布线过程中,需要考虑到光纤的敷设路径、连接方式、连接器的选择等因素,以保证数据的连续传输和稳定连接。

此外,光纤连接的管理和维护工作也是至关重要的,通过对连接的监控、诊断和故障排除,可以保证网络的正常运行。

总的来说,OTN设备组网与光纤连接是光传输网络中的重要组成部分,它们共同构建了一个高速、稳定和可靠的光通信网络,为人们的数据传输和交换提供了强大的支持。

OTN(光传输网络)设备组网与光纤连接是现代通信网络中的重要组成部分,它们为数字化时代提供了高速、稳定和可靠的数据传输解决方案。

在OTN设备组网中,光纤连接承担着连接不同网络设备和传输大容量数据的重要任务。

本文将探讨OTN设备组网与光纤连接的基本原理、技术特点以及在通信领域的重要作用。

在光传输网络中,OTN设备组网旨在将不同的网络设备连接起来,实现数据的传输和交换。

光纤连接作为传输介质,通过传输光信号来实现高速数据传输。

光纤连接具有带宽大、传输速率高、传输距离远以及抗干扰能力强等特点,因此被广泛应用于现代通信网络中。

光纤连接的规划是OTN设备组网中的重要环节,它需要考虑到网络设备的布局、传输路径、传输距离、数据容量等因素。

通过合理的规划,可以保证数据的传输质量和网络的稳定性。

在光纤连接的布线过程中,需要考虑到光纤的敷设路径、连接方式、连接器的选择等因素,以保证数据的连续传输和稳定连接。

此外,光纤连接的管理和维护工作也是至关重要的,通过对连接的监控、诊断和故障排除,可以保证网络的正常运行。

OTN原理及设备介绍

OTN原理及设备介绍
03 5G承载
随着5G时代的到来,OTN技术将成为5G承载网 络的重要技术之一,可以满足5G对高带宽、低延 迟、高可靠性的需求。
02
OTN设备介绍
OTN设备的分类与特点
OTN设备主要分为OTN终端复用设备和OTN电交叉设备。OTN终端复用设备主要实现多波长信号的复用和解复用,而OTN电 交叉设备则主要实现光信号的交叉连接。
OTN设备的特点包括高带宽、灵活调度、可靠性高、时延小等。由于采用了波分复用技术,其带宽容量大,可以满足大数据 传输的需求。同时,通过电交叉连接技术,可以实现光信号的灵活调度,提高了网络的灵活性。此外,OTN设备还具有较高 的可靠性,时延也相对较小。
OTN设备的基本结构
OTN设备的基本结构主要包括合波器、功率放大器、 光放器、光监控通道、光复用器/解复用器、电放大器 、电复用器/解复用器、光/电转换器等部分。
持续演进
随着技术的不断发展, OTN将会继续演进和优化 ,提供更高的性能和更低 的成本。
5G支持
随着5G网络的普及和应用 ,OTN将会更好地支持5G 网络的需求和发展。
智能化
未来OTN将会更加智能化 ,能够自动感知网络流量 和需求的变化,提供更加 智能和高效的网络服务。
05
OTN与其他传送技术的比较
OTN设备的配置实例
Ciena的OTN设备
支持多种业务。
Alcatel-Lucent的OTN设备
支持多种速率和协议,并提供灵活的OTN保护和恢复方案。
Huawei的OTN设备
支持多种业务接口和协议,并提供智能的OTN管理和保护方案。
04
OTN的优点与不足
OTN的优势与特点
高效
OTN技术能够高效地 处理和管理数据流量 ,提高网络性能和可

OTN光端机的光接入技术研究

OTN光端机的光接入技术研究

OTN光端机的光接入技术研究随着信息技术的迅猛发展,光纤通信成为现代社会中不可或缺的一部分。

在光纤通信系统中,OTN(光传送网)光端机起着至关重要的作用。

本文将对OTN光端机的光接入技术进行深入研究,并分析其在光纤通信系统中的适应性和优势。

OTN光端机,全称光传送网光端机(Optical Transport Network Terminal Equipment),是一种光纤传输系统的终端设备,用于在光纤通信系统中实现数据的转接、交换和扩充。

光纤通信系统可以承载大量的数据传输,而OTN光端机则是实现光纤网络中的接入环节。

光接入技术是光纤通信系统中的关键环节,其目的是在保证信号质量的前提下,将光信号传输到目标设备。

OTN光端机利用光接入技术,能够将用户数据从光纤网络中提取出来,并将其转化为标准的数据格式,以满足用户设备的传输要求。

OTN光端机的光接入技术主要包括两个方面:光电转换和电光转换。

光电转换是将光信号转换为电信号的过程,而电光转换则是将电信号转换为光信号的过程。

这两个过程是光接入技术中的核心环节,决定了数据传输的效率和性能。

在光电转换方面,OTN光端机利用光电转换模块将光信号转换为电信号。

光电转换模块通常由光电二极管或光电二极管阵列组成,其核心原理是利用光子的能量来激发电子,并产生电信号。

光电转换的准确性和稳定性对数据传输的质量有着重要影响。

在电光转换方面,OTN光端机通过电光转换模块将电信号转换为光信号。

电光转换模块通常由激光二极管或激光二极管阵列组成,其核心原理是利用电信号来激发光子,产生具有特定波长和强度的光信号。

电光转换的稳定性和精确性对数据传输的速率和距离有着重要影响。

除了光电转换和电光转换技术外,OTN光端机的光接入技术还包括光纤连接和光纤传输技术。

光纤连接技术是指将光纤与光端机之间进行物理连接的技术,其主要目的是确保光信号的有效传输。

光纤连接技术涉及到光纤接插件的安装、光纤连接器的连接和光纤的布线等方面。

OTN单板连纤关系课件

OTN单板连纤关系课件

汇聚连接
将多个OTN单板汇聚到一 个中心设备上,实现信号 的传输和管理。
OTN单板的连纤技术参数
波长
OTN单板传输的波长有多种选择, 常见的有1310nm、1550nm等。
速率
OTN单板的传输速率可根据实际需 求选择,常见的有1Gbps、 10Gbps、40Gbps等。
距离
OTN单板的传输距离可根据实际需 求选择,常见的有短距离、中距离、 长距离等。
未来应用场景
5G承载
随着5G网络的普及,OTN单板连纤关系将在5G承载领域发挥重要 作用,提供高效、可靠的传输解决方案。
云计算承载
云计算业务对数据传输的安全性和可靠性要求较高,OTN单板连纤 关系将为云计算业务提供稳定、可靠的承载服务。
视频传输
随着高清视频、4K/8K等业务的快速发展,OTN单板连纤关系将在视 频传输领域发挥重要作用,提供大容量、低时延的视频传输服务。
应用效果评估
提升带宽利用率
01
通过OTN的交叉调度功能,可以更有效地利用带宽资源,提高
带宽利用率。
增强网络可靠性
02
OTN提供强大的保护恢复功能,能够快速恢复故障业务,提高
网络可靠性。
降低运维成本
03
OTN技术可以简化网络结构,降低故障定位和运维成本,提高
网络管理效率。
05 OTN单板连纤关系的未来 发展
业务需求。
调度容量
端口数量
插损和色散
支持大容量的波长交叉 调度,实现高效的网络
资源管理和调度。
提供多个光/电端口,支 持多方向的业务接入和
调度。
具有较低的插损和色散, 确保信号传输的质量和
稳定性。
03 OTN单板连纤关系原理

OTN技术在光纤传输接入网络中的应用

OTN技术在光纤传输接入网络中的应用

OTN技术在光纤传输接入网络中的应用作者:苏琳来源:《中国信息化》2020年第12期光纤传输技术在现代社会中体现出了巨大的作用,如何实现数据多业务、大容量、全透明的传输功能,这些都需要OTN技术的支持。

关于OTN技术,主要是通过光纤组连接搭建起传输,起到信号传输、管理、监控的作用,通过这些光网单元组合进行网络传输,现今很多地方的城市局域网已经应用上了这种技术。

(一)特点分析OTN技术指的是光传送网络技术,通过电复用技术,共同起到传输的作用,以达到在光域内进行信息传输和复合的目的,在传输过程中还可以交叉相连,光纤传播中以太网交换机的接入方式,有几个环节进行连接。

另外,OTN技术还有分层的作用,让分开的每一层的都有不同的作用,达到分层化的管理的效果。

OTN技术作为光传送技术,在现代社会的信息传输中起到重要作用,通常都有几个重要的特性。

首先,OTN技术的应用需要按照规定进行实施,技术发展的基础是SDH,在这个基础上进行发展,寻求技术上问题的突破。

其次OTN技术网络发挥作用最大的是城域网传输,主要起到承载网和传输网的作用。

OTN技术的应用可以进行大容量信息的传输,进行高清高质量的互动,这些都是宽带技术的提升。

OTN技术在城域网传输的过程中,用环状的内部结构达到综合机房和中心机房多点涵盖的效果。

除以此外,多类型信号的问题也得到了解决,OTN技术网络可以处理信息,进行传送与封装,信号传输的环境会变得优质。

OTN网络是多方面起作用,对于任何数字客户信号的传送设置与客户特定特性无关,可以使客户达到封装条件,进行相关的监督与控制工作。

最后是业务的接入问题。

OTN网络系统业务通常都在封装状态下进行,这个过程中要进行相关的监督与控制工作,另一方面,OTN网络技术可以有不同的业务类型办理,并实时同享传输。

在未来的互联网技术传输中,在世界各地不同地区都可以实现高速度高质量的传播,未来5G网络和IPV9终端的发展模式目前已经有了预设。

OTN设备组网与光纤连接简介

OTN设备组网与光纤连接简介

OTN设备组网与光纤连接简介1. 引言随着信息技术的不断发展,数据传输的需求也不断增长。

OTN(光传输网络)作为一种光纤传输技术,能够满足高速和大容量的需求,并且具备强大的传输性能和灵活性。

本文将介绍OTN设备组网以及光纤连接的基本知识。

2. OTN设备组网OTN设备组网指的是将多个OTN设备连接在一起,形成一个网络。

OTN设备包括OTN交换机、OTN传输器等。

典型的OTN网络可能包含多个传输节点和交换节点。

2.1 传输节点传输节点是OTN网络中的重要组成部分,负责数据传输和光信号调度。

传输节点可以连接多个设备,将其组织成一个传输链路。

传输节点通常使用OTN传输器进行光信号的放大和转换。

2.2 交换节点交换节点是OTN网络中实现不同网络之间互联的关键。

交换节点可以进行光信号的转接和交换,实现数据在不同传输链路之间的传输。

交换节点通常使用OTN交换机进行信号的处理和转发。

2.3 组网示意图下图展示了一个简单的OTN设备组网示意图:传输节点1 ───────── OTN传输器1 ────── 交换节点1 ────── O TN传输器2 ───────── 传输节点2│ ││ │├───────── 交换节点2 ──────────┤│ │└───────── 交换节点3 ──────────┘3. 光纤连接光纤连接是OTN设备组网中至关重要的一环,它承载着光信号的传输和通信。

光纤连接可以分为内部连接和外部连接。

3.1 内部连接内部连接是指在同一设备内部,连接不同的光模块或光口。

例如,在传输节点的OTN传输器内部,可以通过内部连接将光信号从一个光模块传输到另一个光模块。

内部连接通常使用光纤跳线进行。

3.2 外部连接外部连接是指连接不同设备之间的光纤连接。

例如,在传输节点和交换节点之间,可以通过外部连接将光信号进行传输和交换。

外部连接通常使用光纤线缆进行。

4. 光纤连接的标准为了确保光纤连接的质量和可靠性,有一些标准被制定和应用。

OTN技术及华为OTN设备简介

OTN技术及华为OTN设备简介

OTN技术及华为OTN设备简介OTN技术及华为OTN设备简介城域波分环四环五即将进⾏建设,本次⼯程采⽤华为华为下⼀代智能光传送平台OTN 设备OptiX OSN 8800和OptiX OSN 6800。

本⽂主要对OTN技术涉及的⽹络结构、复⽤⽅式、帧结构、ROADM技术和OptiX OSN 8800和OptiX OSN 6800设备特点及本次⼯程配置主要单元盘作个简要介绍。

⼀、OTN技术光传送⽹OTN(Optical Transport Network)是由ITU-T 、、等建议定义的⼀种全新的光传送技术体制,它包括光层和电层的完整体系结构,对于各层⽹络都有相应的管理监控机制和⽹络⽣存性机制。

OTN 的思想来源于SDH/SONET 技术体制(例如映射、复⽤、交叉连接、嵌⼊式开销、保护、FEC 等),把SDH/SONET 的可运营可管理能⼒应⽤到WDM 系统中,同时具备了SDH/SONET 灵活可靠和WDM 容量⼤的优势。

除了在 DWDM ⽹络中进⼀步增强对 SONET/SDH 操作、管理、维护和供应 (OAM&P) 功能的⽀持外,OTN核⼼协议ITU 协议(基于 ITU )主要对以下三⽅⾯进⾏了定义。

⾸先,它定义了 OTN 的光传输体系;其次,它定义了 OTN 的开销功能以⽀持多波长光⽹络;第三,它定义了⽤于映射客户端信号的 OTN 的帧结构、⽐特率和格式。

OTN技术是在⽬前全光组⽹的⼀些关键技术(如光缓存、光定时再⽣、光数字性能监视、波长变换等)不成熟的背景下基于现有光电技术折中提出的传送⽹组⽹技术。

OTN在⼦⽹内部通过ROADM进⾏全光处理⽽在⼦⽹边界通过电交叉矩阵进⾏光电混合处理,但⽬标依然是全光组⽹,也可认为现在的OTN阶段是全光⽹络的过渡阶段。

⽹络结构按照OTN技术的⽹络分层,可分为光通道层、光复⽤段层和光传送段层三个层⾯。

另外,为了解决客户信号的数字监视问题,光通道层⼜分为光通路净荷单元(OPU)、光通道数据单元(ODUk) 和光通道传送单元(OTUk)三个⼦层,类似于SDH技术的段层和通道层。

OTN原理及设备介绍

OTN原理及设备介绍

OTN技术对通信网络的影响
提高传输速率: OTN技术可以 提供更高的传输 速率满足日益增 长的数据传输需 求。
增强网络可靠性: OTN技术可以 提供更可靠的网 络连接减少网络 故障和延迟。
提高网络灵活性: OTN技术可以 提供更灵活的网 络配置和管理适 应不断变化的网 络需求。
降低网络成本: OTN技术可以 降低网络建设和 运营成本提高网 络投资回报率。
OTN组网方案优化建议
优化传输距离: 选择合适的光 纤类型和传输 速率以减少传
输损耗
优化网络拓扑: 采用环形、星 形、链形等拓 扑结构提高网 络可靠性和稳
定性
优化设备配置: 选择高性能、 高可靠性的设 备提高网络性
能和稳定性
优化网络管理: 采用先进的网 络管理工具和 技术提高网络 管理和维护效

05
监控功能
支持多种保 护机制如光 层保护、电
层保护等
具备灵活的 网络拓扑结 构如环形、 链形、星形

支持多种传 输距离如短 距离、中距 离、长距离

OTN设备性能指标
传输速率:支持多种速率如10G、40G、100G等 传输距离:支持长距离传输如1000公里以上 网络拓扑:支持多种网络拓扑结构如环形、星形、链形等 设备接口:支持多种设备接口如SFP、QSFP、CFP等 网络管理:支持网络管理功能如配置管理、性能监控、故障诊断等 安全性:支持多种安全措施如加密、认证、访问控制等
OTN技术发展趋势
OTN技术发展历程
1998年ITU-T提出OTN概 念
添加标题
2002年OTN设备开始商用
添加标题
2010年OTN设备开始支持 100G速率
2020年OTN设备开始支持 800G速率

OTN技术在光纤传输接入网络中的应用

OTN技术在光纤传输接入网络中的应用

OTN技术在光纤传输接入网络中的应用摘要:波分复用网络是将波分复用技术作为基础,属于光层组织网络的传送网络,属于新型骨干传送网。

因此波分复用技术不仅拥有WDM 技术和SDH 技术的优势,同时可以通过多级串联连接监视、大带宽颗粒调度、光层组网等多种功能。

波分复用技术主要是对波长级业务进行吹,可以将传送网络推入到的多波长光网络阶段。

波分复用技术结合电域处理和光域处理技术,由此提供大量传送容量,确保端-段波长连接的透明度,还能够加大电信级保护力度,属于传送带宽大颗粒业务的最具有价值的技术。

关键词:OTN技术;光纤传输;接入;网络引言现阶段,电信系统通信传输网络多为SDH 技术,尽管SDH网络发展速度比较快,然而智能电网的建设发展,对通信网提出较多严格要求,且新业务需求与信息量持续增加,SHD开始展现出多种缺陷与不足。

波分复用技术有效集成SDH 技术和WDM 数的优势,可以满足大贷款业务的传输要求,所以应用波分复用技术建立电信通信骨干光传输网时,能够维护智能网络运行的安全与稳定,所以技术应用价值非常高。

1 OTN技术的内容OTN即为光传送网,就是将波分复用传输到光层网络里面的骨干传输网这项技术延续了SDH与WDM技术的优点,而且又有效避免了组网和网络维护能力较弱以及WDM缺少波长或者是子波长的调度作用不强等缺陷。

这种传输方法能够有效提升信息的传送效率,现阶段针对OTN的探究已经取得了比较满意的成果,如果这项技术能够在我们国家广泛用,将会极大促进我们国家移动通讯的发展,并会促进相关业务能力及安全性能的提高,为各类企业的全面发展提供有力保障。

根据对OTN技术展开的大量实际调查研究能够发现,组成OTN技术的主要内容有3个层面,即光传输层、光复用层、光信道。

通过这三个层面的作用,能够保证OTN技术实现分层管理,从而保证OTN技术具有较高的实用性,并使OTN技术在光纤传输接入网络中有效发挥光复用传输功能。

由于波分复用技术应用刚性带宽分配原则,带宽利用率比较低,无法满足颗粒业务的要求。

设备组网与光纤连接

设备组网与光纤连接

智能交通系统: 包括交通信号灯、 监控摄像头、电 子警察等设备
组网方式:采用 光纤连接,实现 高速、稳定的数 据传输
光纤连接:使用 光纤收发器,将 信号转换为光信 号,通过光纤传 输
案例分析:某城市 智能交通系统建设, 通过光纤连接,实 现交通信号灯、监 控摄像头、电子警 察等设备的高效协 同工作,提高交通 管理效率。
提高网络传输速度 降低网络延迟 提高网络稳定性
增强网络安全性 支持远距离传输 适应未来网络发展需求
设备组网中光纤连接的常见问题
光纤接头松动:可能导致信号丢失或传输不稳定 光纤弯曲半径过大:可能导致信号衰减或传输距离受限 光纤接头污染:可能导致信号传输质量下降 光纤接头类型不匹配:可能导致无法连接或信号传输错误
光纤连接的应用场景
电信网络:用于传输语音、数据、视频 等信号
互联网:用于连接服务器、路由器、交 换机等设备
企业网络:用于连接办公设备、服务器、 打印机等
家庭网络:用于连接电脑、电视、游戏 机等设备
工业自动化:用于连接传感器、控制器、 执行器等设备
医疗设备:用于连接医疗仪器、监控设 备等
光纤连接在设备组网中的作用
物联网设备组网与光纤连接案例
案例背景:某智能家居公司需要实现设备组网与光纤连接 设备组网:采用Zigbee技术,实现设备间的无线通信 光纤连接:采用光纤作为传输介质,实现高速、稳定的数据传输 实践效果:设备组网稳定,数据传输速度快,用户体验良好
感谢您的观看
设备组网与光纤连接
目录
设备组网方式 光纤连接技术 设备组网与光纤连接的关系 设备组网与光纤连接的实践案例
设备组网的定义
设备组网是指将多个设备通过一定的方式连接起来,形成一个网络。 设备组网的方式包括有线和无线两种。 有线组网包括以太网、光纤、同轴电缆等。 无线组网包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等。

OTN技术设备与组网

OTN技术设备与组网

传统DWDM系统的串型连接
TX PND为3R波长转换器
WDM基础(四)
目录
1)早期的WDM2)ROADM的三个发展阶段3)OTN技术协议4)OTN设备实现形式
WB模块的作用是将需要下行的波长阻断WB模块最常见的结构是使用解复用器-可变光衰减器(VOA)-复用器结构使用光性能监控(OPM)来保证下行不同波长功率的均衡性
客户业务信号适配至OTU1或OTU2 用于多厂家互通
OTU1
WDM/ROADM与OTN
WDM/ROADM波分设备
OTN设备
OTU1
OTUflex
OTU0
OTU4
目录
1)早期的WDM2)ROADM的三个发展阶段3)OTN技术协议4)OTN设备实现形式
当前OTN设备的三大种类
OTN设备的分类
1)纯光交叉—即ROADM2)光电混合交叉—多数友商设备形态3)全电交叉—即DTN
Transponder
Transponder
OMUX (w/ OAMP)
From Clients
WDM Section
WDM基础(二)
WDM: Wavelength Division Multiplex 波分复用DWDM: Dense WDM 密集波分复用
其作用是在一根光纤中提供数十个特定波长(频率)的传输通道,因此采用一对光纤即可在两点之间完成大容量的信息传输(目前可达160波×10G/波,或80波×40G/波)。
20G available
20G available
125G available
65G available
55G available
130G avail.
85G available

OTN 全业务接入解决方案 V2_2

OTN 全业务接入解决方案 V2_2

2010-7-29©2008 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. All Rights ReservedWDMWDM∑接入OTN||OSN 1800OTN(子波长)OTN (子波长)Q :多业务接入A :OTN 子波长处理Q :多业务接入A :OTN 子波长处理BRASOTN 释放现网的光纤资源SDH不断叠加网络的方式,导致光纤资源耗尽要多开两路DSLAM ,可是没有光纤了,怎么办?DSLAMDSLAMDWDM CWDM 1310nm 窗口DSL/FTTx 全业务宽带业务传送1城区宽带提速WDM/OTN 两级复用32~160*GPON or64~320*EPON~64 FTTH user~512 FTTB user~256 FTTH user~4000 FTTB user~10k FTTH user~160k FTTB user返回正文请点击2宽带普遍服务乡-县(C4)、县-市(本地网)宽带与多业务传送OTN 弥补县到乡现网带宽不足问题(县)接入节点B (乡镇2)接入节点C (乡镇3)以太网交换机大客户GE1)带宽问题宽带覆盖时,每个节点需要数个GE 。

传统承载网络CESR (以太环网,GE 环)、SDH (STM-16环)的多个节点共享1个GE/STM-16 的结构不能满足带宽要求。

如果用多个环叠加扩充网络容量,光纤又不够(C4、本地网光缆芯数较少)2)距离问题市-县距离有时高达上百公里,环网距离更长。

此时用CESR 、SDH 网络需要中继站点成本高昂,甚至不能传送OTN 天生的大带宽、长距离特性符合网络需求。

接入节点A (乡镇1)每个带宽简单配置,支持GE 下乡广覆盖(1)16 GE MD8SCCP I UP I UF A N高集成度,用最简单的配置实现“GE 下乡”、宽带广覆盖!( 纯GE 传送方案)中心点(县)接入节点A (乡镇1)C (乡镇3)每个乡镇1~4 个GE ,带保护千兆以太网交换机大客户GEGE F A NGE GE GE简单配置,支持GE 下乡广覆盖(2)8波MD8SCCP I U P I UF A N中心点(县)A (乡镇1)C 镇3)每个乡镇1~2 个波长,带保护千兆以太网交换机STM-1大客户GE3分布式基站传送CPRI 承载λ波长…λ1λ2λn……2G 现有基站LTE 需要新增基站在3KM 光纤覆盖范围内,目前约有8个基站。

光纤直连与OTN承载PON系统的对比分析

光纤直连与OTN承载PON系统的对比分析

光纤直连与OTN承载PON系统的对比分析作者:黄文志来源:《城市建设理论研究》2014年第29期【摘要】:对于PON系统中OLT设备双路上行究竟采用光纤直连还是通过OTN承载这个大家比较关心和有争论的话题,通过对光纤直连和OTN承载进行成本、综合性能分析比较,提出“PON系统OLT上行业务在光缆环长超过50公里后应选用OTN技术承载,在30~50公里之间应结合管道资源及业务特点确定是否选用OTN承载,30公里以下时宜优选光纤承载”的建议。

【关键词】:光纤直连、OTN承载、成本、网络安全、对比分析。

中图分类号:C35文献标识码: A1.PON系统OLT上行承载现状PON大規模应用于宽带业务、普通集团专线和少量基站业务承载,对于PON系统中OLT 设备双路上行究竟采用光纤直连还是通过OTN承载是大家比较关心和有争论的话题。

也有运营商对于规模采用OTN承载提出质疑,因为应用中发现波道利用率不高,建设成本巨大。

实际应用中也出现了各种承载方式,比如双路光纤上行;一路光纤加上一路波分承载,2路波分承载等。

通过近几年的应用,不能说哪一种方式绝对好,不同的部门从成本、网络安全、维护角度考虑问题可能有不同的观点,本文从上述几方面进行分析,提出意见及建议供大家在应用中参考。

2.OTN承载与光纤承载的比较对于大颗粒业务传送,在光模块能实现的范围内,可选择光纤承载或OTN承载,实际工程中两种承载方式都有典型应用场景和案例。

下面通过一个组网模型,对两种方式在成本、综合性能等多面进行分析比较。

2.1OTN承载与光纤承载比较的组网模型用于比较的组网模型,80*10G的OTN系统和光缆环总节点数量为6个,网络拓扑如下图2.1-1所示,其中光缆环的特点如下:(1)每个汇聚节点都有共享、独享12/24/36/48芯光纤到骨干节点,根据业务需求规划纤芯数量;另有24/36/48芯备用光纤,当任何汇聚节点纤芯数量不够时,都可以灵活的将其中12的整数倍纤芯成端到本节点。

OTN设备组网与光纤连接(V3.1)

OTN设备组网与光纤连接(V3.1)

OTN交叉在网络中的应用-省内干线
近期: – 环网相交节点采用多维ROADM进行环间任意波长业务调度; – 边缘节点采用2维ROADM实现任意波长业务上下; – 波长业务采用OCP保护; – 子波长业务采用电层调度和保护
远期: – 网状网
省际干线
2维ROADM +ODUk交叉
省际干线
多维ROADM +ODUk交叉
汉口北待建机房 (今年)
m
线路OTU保持不变,保护网
顺道街
8.1k
1.8k
m 2区待建(今年)m
长春街
5k
m
邮监站
华中厨具
4.5km 8km
核心环
8.3k 9.24km m
盘龙城2
汇聚环
(80*40G系 统)
2
28k
紫阳路
18.2k
m
m
15.85k m
罗家路 7.4km 关南 8km
30区待建(今年)
青山发改委
铁通机房
OTN交叉在省际干线的应用策略
近期: 具有波分侧OTN和客户侧OTN对通接口的点到点系统; ULH+2维ROADM; OCP保护;
远期:
节点具有波长级交叉功能,网状网
黑白或彩色 OTN接口
彩色 OTN接口
OTU
ROADM ROADM
OTN的点到点应用
彩色
OTU OTN接口
黑白或彩色 OTN接口
➢ 光放大单元(OA、PA、RAU…) ➢ 光监控分波/合波单元(OSCAD) ➢ 光监控信道处理单元(OSC) ➢ 网元控制单元(EMU)
FOADM特点
FOADM站点是业务(波道)的插分复用站点; FOADM站点分为背靠背方式和OADM盘方式; 背靠背方式即为不是全波道下载的两端OTM方式的组合,不下载业务
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

9区待建(今 年)
盘龙2
3 6区待建(今
18km
年)
常青
4k m
火车站 7.6k
妙墩 6km
m 3.73km
21km
5.7k
汉口北待建机房
m
(今年)
整体网络由10个汇聚环 网和1个核心环网组成,汇 聚节点到核心节点多为 2.5G POS或GE业务。所有 波道均采用支线路分离式 的OTU:
✓ GE业务向2.5G业务升级时 线路OTU保持不变,保护网
OTH
λ41-λ60
OTH
λ61-λ80
OTH
OTH
38
提纲
1. 站点类型 2. 网络拓扑结构 3. 工程应用案例 4. 光纤连接
OTM端站连纤(以96波为例)
40
OLA(OA)站点连纤
41
FOADM站点连纤——并型
42
FOADM站点连纤——串型
43
谢 谢!
顺道街
8.1k
1.8k
m 2区待建(今年)m
长春街
5k
m
邮监站
华中厨具
4.5km 8km
核心环
8.3k 9.24km m
盘龙城2
汇聚环
(80*40G系 统)
2
28k
紫阳路
18.2k
m
m
15.85k m
罗家路 7.4km 关南 8km
30区待建(今年)
28区待建 (今年)
27区待建 (今年)
汇聚环 9
LO OA
OA
OA
ROADM
OA
WSI M
LO OA
OA
OT U OT U OT U OT U OTU OTU OTU OTU
ROADM
ROADM
OTM站点所需要的功能单元 ➢ 波长转换单元(LMS2E、OTU2S、OTU2E…) ➢ 动态分插复用单元(WSS4/8M、WSS4/8D…) ➢ 分波/合波单元(OMU2/4/8、ODU2/4/8…) ➢ 光放大单元(OA、PA、RAU…) ➢ 光监控分波/合波单元(OSCAD) ➢ 光监控信道处理单元(OSC) ➢ 网元控制单元(EMU)
35区待建 7km(今年)
24.4km
8km
2.9km
小东门
6km
汇聚环10
6.2km
2.5km
东菜园
网络拓扑图-核心环
青山发改委
铁通机房
工程应用案例-安阳联通
安阳联通采用8端FONST W1600组建两个环网,在红旗路和相一路采用WSS模块, 实现了跨环业务的自由调度。
武汉移动本地网OTN方案——拓扑图
OTM特点
OTM站点进行全波道业务下载; OTM站点对于光层实施物理跳纤进行业务调度,对于电层采用大颗粒
(ODU1)业务电层交叉调度; OTM站点光层调度不灵活,调度速度不够快速,需要全人工手动进行
调度; OTM站点如果全部采用线路盘+业务盘进行配置时,其电层调度将非常
灵活和便捷,并且可以有灵活的电层保护方式进行业务保护; OTM站点因为有全面的波道下载功能和较好光、电调度功能,所以将
21km
5.7km
8.1km
1.8km
2区待建(今年)
长春街
8.3km 9.24km
5km
邮监站 华中厨具
盘龙城2
汇聚环2
4.5km 8km
核心环 (80*40G系统)
紫阳路
28km
18.2km
OADM
跳站
15.85km
30区待建(今年)
2.5km
罗家路
28区待建 (今年)
汇聚环9
7.4km 关南 27区待建 (今年)
OTN在网络中的应用-省际干线
应用策略 具有OTN接口的点到点系统 ULH+2维ROADM OCP保护
工程应用-省内干线解决方案
☻环网相交节点采用多维ROADM进行环间任意波长业务调度 ☻边缘节点采用2维ROADM实现任意波长业务上下 ☻波长业务采用OCP保护 ☻在所有节点子波长业务采用电层调度和保护 ☻子波长业务支持1+1和M:N子网连接保护
OLA(OA)站点所需要的功能单元
➢ 光放大单元(OA、PA、RAU…) ➢ 光监控分波/合波单元(OSCAD) ➢ 光监控信道处理单元(OSC) ➢ 网元控制单元(EMU)
FOADM特点
FOADM站点是业务(波道)的插分复用站点; FOADM站点分为背靠背方式和OADM盘方式; 背靠背方式即为不是全波道下载的两端OTM方式的组合,不下载业务
FOADM
OTM站点所需要的功能单元
➢ 波长转换单元(LMS2E、OTU2S、OTU2E…) ➢ 分波/合波单元(OMU48-O、ODU48-O、SOAD8…) ➢ 光放大单元(OA、PA、RAU…) ➢ 光监控分波/合波单元(OSCAD) ➢ 光监控信道处理单元(OSC) ➢ 网元控制单元(EMU)
近期: 具有波分侧OTN和客户侧OTN对通接口的点到点系统; ULH+2维ROADM; OCP保护;
远期:
节点具有波长级交叉功能,网状网
黑白或彩色 OTN接口
彩色 OTN接口
OTU
ROADM ROADM OTN的点到点应用
37
彩色
OTU OTN接口
黑白或彩色 OTN接口
OTN交叉在网络中的应用-省内干线
的波道进行分波-合波的光纤直连,也可以用电中继盘进行中继; OADM盘方式即采用OADM盘对不下载业务的波道进行直通; 光层业务调度还是采用光纤跳接的手动方式 子业务调度采用电层业务调度方式进行调度和保护; FOADM站点相对OTM站点成本低;
FOADM特点
FOADM应用于链形及环形组网的中间站点,实现固定 的光分插复用功能。FOADM分为串型FOADM和并型 FOADM。
OTM站点
OTM站点是进行波道业务下载的终端站点,可以对全波道业务进行终 结;
OTM站进行了全波道业务下载后再进行电层业务调度,使业务进行合 理分配;
OTM站点需要全套波道业务下载功能性机盘或单元和相应的线路功率、 色散补偿机盘或单元;
OTM站点信号流——48波系统
OTM站点信号流——96波系统
OTM站点所需要的功能单元
OTM站点所需要的功能单元
➢ 波长转换单元(LMS2E、OTU2S、OTU2E…) ➢ 分波/合波单元(OMU48-O、ODU48-O…) ➢ 光放大单元(OA、PA、RAU…) ➢ 光监控分波/合波单元(OSCAD) ➢ 光监控信道处理单元(OSC) ➢ 网元控制单元(EMU)
6km
35区待建 汇聚环
2.5k
10 7km(今年)
m
6.2km
24.4k 2.9kmm
小东门
2.5km
东菜园


络的现有投资。
光路不需在重新调测,只 需要增加2.5G的支路OTU即 可,有效缩短业务开通时 间。
有效减少在网应用的OTU种 类,减少备盘数量,降低 维护成本。
青山发改委
铁通机房
36
OTN交叉在省际干线的应用策略
OTN设备组网与光纤连接
编制 审核 版本
周健 周健 V1.0
培训目标
学习完本课程后,您应该能具备以下能力
➢ 描述烽火通信OTN产品的主要特征,站点和组网类型 ➢ 了解OTN产品典型应用模式和组网能力
提纲
1. 站点类型 2. 网络拓扑结构 3. 工程应用案例 4. 光纤连接
站点类型
站点类型分类 OTM OLA(OA) FOADM ROADM
提纲
1. 站点类型 2. 网络拓扑结构 3. 工程应用案例 4. 光纤连接
网络拓扑结构
点到点组网
跨距 客户端设备
跨距 OTM
OLA
网络拓扑结构
链型组网
客户端设备
OADM
OTM
网络拓扑结构
环型组网
OADM
网络拓扑结构
网状组网
OADM
提纲
1. 站点类型 2. 网络拓扑结构 3. 工程应用案例 4. 光纤连接
近期: – 环网相交节点采用多维ROADM进行环间任意波长业务调度; – 边缘节点采用2维ROADM实现任意波长业务上下; – 波长业务采用OCP保护; – 子波长业务采用电层调度和保护
远期: – 网状网
省际干线
2维ROADM +ODUk交叉
省际干线
多维ROADM +ODUk交叉
λ01-λ20
λ21-λ40
会使其产生较高的站点成本;
OLA(OA)特点
OLA(OA)站点只能进行系统通道上的功率和色散补偿,不能进行波道 下载和业务下载,所以不具备业务调度能力;
OLA(OA)站点为纯粹的光层中继站点,在不影响波道OSNR等性能情 况下是最低成本的中间站点;
OLA(OA)(OA)站点信号流
OLA(OA)
ROADM特点
ROADM站点是光层自动调度站点; ROADM站点可以实现100GH或50GH间隔的光层业务自动调
度,即可以实现光交叉; 子业务可采用电层交叉的业务调度和实现丰富的电层保
护; 进行合理的功率和色散补偿; 相对其它站点类型是业务调度最方便和快捷的站点类型; 其站点成本也是最高的;
3km
10区待建(今年)
8km
天河机场
1.8km
5区待建(今年)
汇聚环1
15km
5km
2km
汇聚环3
9区待建(今年)
盘龙2
18km
常青
4km
6区待建(今年)
火车站 7.6km
妙墩 6km
3.73km
核心、接入共 同调度,采用 OTN+PTN配 合调度方式
相关文档
最新文档