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(普通問題)
PTN與OTN困惑。
PTN:支持L3功能的大容量PTN設備,交叉容量應不低于640G,大城市應不低于1T
OTN:新建波分系統(tǒng)時應以80×10G OTN為主,對于帶寬需求量大(如三年規(guī)劃期末可達到80×10G OTN的滿容量配置和使用)或未來一年內(nèi)業(yè)務接口速率超過10G時,可考慮采用80x100G OTN系統(tǒng)承載
我是通信行業(yè)新手,導師叫我看這材料,求高手幫我解讀下! 謝謝
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問題答案
( 3 )
應該說OTN與PTN是完全不同的兩種技術,從技術上來說應該說沒有聯(lián)系。
OTN是光傳送網(wǎng),是從傳統(tǒng)的波分技術演進而來,主要加入了智能光交換功能,可以通過數(shù)據(jù)配置實現(xiàn)光交叉而不用認為跳纖。大大提升了波分設備的可維護性和組網(wǎng)的靈活性。同時,新的OTN網(wǎng)絡也在逐漸向更大帶寬,更大顆粒,更強的保護演進。
PTN是報傳送網(wǎng),是傳送網(wǎng)與數(shù)據(jù)網(wǎng)融合的產(chǎn)物。主要協(xié)議是TMPLS,較網(wǎng)絡設備少IP層而多了開銷報文?蓪崿F(xiàn)環(huán)狀組網(wǎng)和保護。是電信級的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)網(wǎng)是無法達到電信級要求的)。PTN的傳送帶寬較OTN要小。一般PTN最大群路帶寬為10G,OTN單波10G,群路可達400G-1600G,最新的技術可達單波40G。是傳送網(wǎng)的骨干。
PTN:
1. Personal Telecommunication Number -- 個人通信號碼
2. Private Telecommunication Network -- 專用通信網(wǎng)
3. Private Telecommunication Number -- 專用通信號碼
4. Package Transport Network -- 基于包傳輸網(wǎng)絡
5. Packet Transport Network -- 分組傳送網(wǎng)
PTN支持多種基于分組交換業(yè)務的雙向點對點連接通道,具有適合各種粗細顆粒業(yè)務、端到端的組網(wǎng)能力,提供了更 加適合于IP業(yè)務特性的“柔性”傳輸管道;點對點連接通道的保護切換可以在50毫秒內(nèi)完成,可以實現(xiàn)傳輸級別的業(yè)務保護和恢復;繼承了SDH技術的操作、 管理和維護機制,具有點對點連接的完整OAM,保證網(wǎng)絡具備保護切換、錯誤檢測和通道監(jiān)控能力;完成了與IP/MPLS多種方式的互連互通,無縫承載核心 IP業(yè)務;網(wǎng)管系統(tǒng)可以控制連接信道的建立和設置,實現(xiàn)了業(yè)務QoS的區(qū)分和保證,靈活提供SLA等優(yōu)點。
另外,它可利用各種底層傳輸通道(如SDH/Ethernet/OTN)。總之,它具有完善的OAM機制,精確地故障定位和嚴格的業(yè)務隔離功能,最大限度地管理和利用光纖資源,保證了業(yè)務安全性,在結(jié)合GMPLS后,可實現(xiàn)資源的自動配置及網(wǎng)狀網(wǎng)的高生存性。
PTN技術主要有兩個個,即T-MPLS和PBT。
其中T-MPLS經(jīng)由阿爾卡特朗訊、愛立信、富士通、華為和泰樂等眾多支持者提議,于2006年2月由ITU-T實現(xiàn)了技術的標準化,是PTN的首次嘗 試。它基于ITU-TG.805傳輸網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),由ITU完成標準化(G.8110.1,G.8112,G.8121),其主要改進包括通過消除IP控制層 簡化MPLS以及增加傳輸網(wǎng)絡需要的OAM和管理功能。
T-MPLS是一種基于MPLS、面向連接的分組傳送技術。與MPLS不同,T-MPLS不支持無連接模式,實現(xiàn)上要比MPLS更簡單,更易于運行和管理。T-MPLS取消了MPLS中與L3和IP路由相關的功能特性,其設備實現(xiàn)將滿足運營商對低成本和大容量的下一代分組網(wǎng)絡的需求。T-MPLS沿襲了現(xiàn)有基于電路交換傳送網(wǎng)的思想,采用與其相同的體系架構(gòu)、管理和運行模式。
而PBT則由北電予以支持,它源自IEEE802.1ah定義的“PBB-TE”(運營商骨干網(wǎng)橋接傳輸技術),并希望2007年能夠開始技術的標準 化。PBT著眼于解決以太網(wǎng)的缺點,T-MPLS著眼于解決IP/MPLS的復雜性。它們都為從現(xiàn)有的SONET/SDH向完全分組交換網(wǎng)絡的轉(zhuǎn)變提供了 平滑過渡的方法。從標準化的程度上看,T-MPLS更成熟,ITU-T已經(jīng)完成了大部分標準化工作,正在修訂部分標準并與IETF合作;PBT則處于標準 發(fā)展的早期,2007年3月在IEEE批準立項,標準化過程需持續(xù)2~3年,IETF的GELS工作組預備成立,提交了2個IETFdraft,并且, 802.1agCFM本身尚未批準。
PBT是在IEEE802.1ahPBB(MACin MAC)的基礎上進行的擴展,目前正在ITU-T和IEEE進行標準化(IEEE稱其為PBB-TE)。PBT的主要特征是關閉了MAC地址學習、廣播、生成樹協(xié)議等傳統(tǒng)以太網(wǎng)功能,從而避免廣播包的泛濫。PBT具有面向連接的特征,通過網(wǎng)絡管理系統(tǒng)或控制協(xié)議進行連接配置,并可以實現(xiàn)快速保護倒換、 OAM、QoS、流量工程等電信級傳送網(wǎng)絡功能。PBT建立在已有的以太網(wǎng)標準之上,具有較好的兼容性,可以基于現(xiàn)有以太網(wǎng)交換機實現(xiàn)。這使得PBT具有以太網(wǎng)所具有的廣泛應用和低成本特性。
總的說來,PBT和T-MPLS技術結(jié)合了以太網(wǎng)和MPLS的優(yōu)點,提供了一種扁平化、可運營、低成本的融合網(wǎng)絡架構(gòu)。兩者都提供類似SDH的性能和可靠性,都提供標準的面向連接的隧道,區(qū)別主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)、保護、OAM的實現(xiàn)方式不同。PBT和T-MPLS都能滿足運營商面向連接的、可控、可管理的以太網(wǎng)傳送要求,運營商可以根據(jù)自己的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)和管理模式做出選擇。
對于T-MPLS和PBT的應用,將主要應用在城域網(wǎng)中,提供以太網(wǎng)傳送業(yè)務和L2VPN業(yè)務,如DSLAM到BRAS的業(yè)務匯聚,3G基站到RNC的分組化傳送,提供MEF定義的E-Line、E-Lan業(yè)務等。由于國內(nèi)運營商的長途骨干網(wǎng)絡已經(jīng)比較成型,所以對于PTN在骨干網(wǎng)中的應用模式還沒有定論。但是,用T-MPLS低成本和便于維護管理的特性,在骨干網(wǎng)提供L2VPN或許也是一個不錯的選擇。
OTN:
1. Optical Transit Node -- 光過渡節(jié)點
2. Orthogonal Tree Network -- 正交樹網(wǎng)絡
3. Optical Transport Network -- 光傳送網(wǎng) (Optical Transmission Net)
光傳送網(wǎng)(OTN)是以波分復用技術為基礎、在光層組織網(wǎng)絡的傳送網(wǎng),是下一代的骨干傳送網(wǎng)。由于在網(wǎng)絡上傳送的IP業(yè)務和其他基于包傳送數(shù)據(jù)業(yè)務的爆炸式增長,對傳輸容量的要求在不斷迅猛增加,密集波分復用(DWDM)技術和光放大器(OA)技術的成熟和應用使傳送網(wǎng)正在向以光聯(lián)網(wǎng)技術為基礎的光傳送網(wǎng)發(fā)展;贠TN的傳送網(wǎng)的出現(xiàn)將使人們期望的智能光網(wǎng)絡逐步變?yōu)楝F(xiàn)實,為網(wǎng)絡運營者和客戶提供安全可靠、價格有效、客戶無關、可管理、可操作、高效的新一代光傳送平臺。
OTN(光傳送網(wǎng),OpticalTransportNetwork),是以波分復用技術為基礎、在光層組織網(wǎng)絡的傳送網(wǎng),是下一代的骨干傳送網(wǎng)。OTN通過G.872、G.709、G.798等一系列ITU-T的建議所規(guī)范的新一代“數(shù)字傳送體系”和“光傳送體系”。OTN將解決傳統(tǒng)WDM網(wǎng)絡無波長/子波長業(yè)務調(diào)度能力、組網(wǎng)能力弱、保護能力弱等問題。
光傳送網(wǎng)面向IP業(yè)務、適配IP業(yè)務的傳送需求已經(jīng)成為光通信下一步發(fā)展的一個重要議題。光傳送網(wǎng)從多種角度和多個方面提供了解決方案,在兼容現(xiàn)有技術的前提下,由于SDH設備大量應用,為了解決數(shù)據(jù)業(yè)務的處理和傳送,在SDH技術的基礎上研發(fā)了MSTP設備,并已經(jīng)在網(wǎng)絡中大量應用,很好地兼容了現(xiàn)有技術,同時也滿足了數(shù)據(jù)業(yè)務的傳送功能。但是隨著數(shù)據(jù)業(yè)務顆粒的增大和對處理能力更細化的要求,業(yè)務對傳送網(wǎng)提出了兩方面的需求:一方面?zhèn)魉途W(wǎng)要提供大的管道,這時廣義的OTN技術(在電域為OTH,在光域為ROADM)提供了新的解決方案,它解決了SDH基于VC-12/VC4的交叉顆粒偏小、調(diào)度較復雜、不適應大顆粒業(yè)務傳送需求的問題,也部分克服了WDM系統(tǒng)故障定位困難,以點到點連接為主的組網(wǎng)方式,組網(wǎng)能力較弱,能夠提供的網(wǎng)絡生存性手段和能力較弱等缺點;另一方面業(yè)務對光傳送網(wǎng)提出了更加細致的處理要求,業(yè)界也提出了分組傳送網(wǎng)的解決方案,目前涉及的主要技術包括T-MPLS和PBB-TE等。
隨著網(wǎng)絡業(yè)務對帶寬的需求越來越大,運營商和系統(tǒng)制造商一直在不斷地考慮改進業(yè)務傳送技術的問題。
數(shù)字傳送網(wǎng)的演化也從最初的基于T1/E1的第一代數(shù)字傳送網(wǎng),經(jīng)歷了基于SONET/SDH的第二代數(shù)字傳送網(wǎng),發(fā)展到了目前以OTN為基礎的第三代數(shù)字傳送網(wǎng)。第一、二代傳送網(wǎng)最初是為支持話音業(yè)務而專門設計的,雖然也可用來傳送數(shù)據(jù)和圖像業(yè)務,但是傳送效率并不高。相比之下,第三代傳送網(wǎng)技術,從設計上就支持話音、數(shù)據(jù)和圖像業(yè)務,配合其他協(xié)議時可支持帶寬按需分配(BOD)、可裁剪的服務質(zhì)量(QoS)及光虛擬轉(zhuǎn)網(wǎng)(OVPN)等功能。
1998年,國際電信聯(lián)盟電信標準化部門(ITU-T)正式提出了OTN的概念。從其功能上看,OTN在子網(wǎng)內(nèi)可以以全光形式傳輸,而在子網(wǎng)的邊界處采用光-電-光轉(zhuǎn)換。這樣,各個子網(wǎng)可以通過3R再生器聯(lián)接,從而構(gòu)成一個大的光網(wǎng)絡,如圖1所示。因此,OTN可以看作是傳送網(wǎng)絡向全光網(wǎng)演化過程中的一個過渡應用。
在OTN的功能描述中,光信號是由波長(或中心波長)來表征。光信號的處理可以基于單個波長,或基于一個波分復用組。(基于其他光復用技術,如時分復用,光時分復用,或光碼分復用的OTN,還有待研究。)OTN在光域內(nèi)可以實現(xiàn)業(yè)務信號的傳遞、復用、路由選擇、監(jiān)控,并保證其性能要求和生存性。OTN可以支持多種上層業(yè)務或協(xié)議,如SONET/SDH,ATM,Ethernet,IP,PDH,F(xiàn)ibreChannel,GFP,MPLS,OTN虛級聯(lián), ODU復用等,是未來網(wǎng)絡演進的理想基礎。全球范圍內(nèi)越來越多的運營商開始構(gòu)造基于OTN的新一代傳送網(wǎng)絡,系統(tǒng)制造商們也推出具有更多OTN功能的產(chǎn)品來支持下一代傳送網(wǎng)絡的構(gòu)建。
先說PTN,PTN類似于MSTP,但只是類似,PTN主要為數(shù)據(jù)業(yè)務的傳輸而服務,因此它主要提供GE、FE接口,當然也可以提供2M或者STM-N接口,不過其2M和STM-N已經(jīng)不再是MSTP設備的幀結(jié)構(gòu)形式,而是IP包的形式。PTN目前有兩大類,一類是由MSTP演變的T-MPLS,另一類是由數(shù)據(jù)設備演變的PBB-TE,通常傳輸廠商的產(chǎn)品屬于前者,而數(shù)據(jù)廠商的產(chǎn)品屬于后者,兩類產(chǎn)品的優(yōu)劣可以自行搜索相關文章。由此可見,PTN從根本上來說就是一種基于新內(nèi)核的MSTP,其主要功能和實現(xiàn)方式都與MSTP非常相似。
再說OTN,OTN實際上是DWDM和ASON的綜合體。首先OTN具備光交叉能力,即通過加載WSS型ROADM模塊,可以使其組成類似于ASON設備的MESH網(wǎng)結(jié)構(gòu),即提高業(yè)務調(diào)度的靈活性,又增加了網(wǎng)絡安全性;其次OTN具備電交叉能力,即每個波道的子速率交叉能力,這一部分與SDH的作用非常相像,但OTN有自己特殊的幀結(jié)構(gòu),那就是2.5G顆粒的ODU1和10G顆粒的ODU2,也有專門為數(shù)據(jù)業(yè)務服務的ODU1E和ODU2E。光交叉和電交叉實際上是可以相互獨立的,比如只具備光交叉能力而沒有電交叉,或者只有電交叉而沒有光交叉,都可稱之為OTN。目前國外對光交叉感興趣,而國內(nèi)對電交叉感興趣。由于光交叉主要由ROADM模塊來實現(xiàn),有興趣的可自行搜索,這里簡單談談OTN的電交叉。OTN電交叉的需求源于單波10G速率的出現(xiàn),當一個波道達到10G時,其OTU便可承載4*2.5G或者8~9個GE,典型的DWDM開通業(yè)務方式都是點到點對開,倘若目標站點根本不需要這么大的容量,那么OTU的投資就顯得很浪費。GE業(yè)務也是如此,因為許多節(jié)點大多只需要1~2個GE,而不必要8~9個GE。為解決這一問題,就必須在DWDM上引入類似于SDH的交叉功能,從而演進出OTN的電交叉功能。OTN的電交叉部分實際相當于一端只能調(diào)度2.5G和10G顆粒的SDH設備,其客戶側(cè)部分是彩色光口,與業(yè)務設備對接,通過客戶側(cè)將業(yè)務信號接入至交叉矩陣,復用成ODU1或者ODU2顆粒,然后通過線路側(cè)的OTU轉(zhuǎn)換成符合DWDM規(guī)范的波長,通過OMU和ODU以及OA在光纜上傳輸。由此可見,OTN實際上可比喻為DWDM+ASON的綜合體,但需要注意的是OTN對低于2.5G顆粒的業(yè)務幾乎難以支持。
通過以上的說明,可以看出OTN和PTN從應用上還是有顯著區(qū)別的,從交叉容量上看無疑OTN的交叉容量是相當驚人的,但PTN可以調(diào)度小顆粒業(yè)務,可支持2M接口,因此也是必不可少的。以城域網(wǎng)為例,核心節(jié)點可采用OTN承載PTN的方式,匯聚層用OTN即可,接入層用PTN即可,這是因為核心層和接入層需要用到FE、2M這樣的接口類型,而OTN并不支持。OTN在核心層和匯聚層的使用可以大量降低光纖占用率,同時它對GE、10GE、STM-16或以上這樣的大顆粒業(yè)務支持能力要比PTN更強更經(jīng)濟。在實際組網(wǎng)中可根據(jù)實際情況來選取OTN或PTN。
希望能幫到樓主!
OTN是光傳送網(wǎng),是從傳統(tǒng)的波分技術演進而來,主要加入了智能光交換功能,可以通過數(shù)據(jù)配置實現(xiàn)光交叉而不用認為跳纖。大大提升了波分設備的可維護性和組網(wǎng)的靈活性。同時,新的OTN網(wǎng)絡也在逐漸向更大帶寬,更大顆粒,更強的保護演進。
PTN是報傳送網(wǎng),是傳送網(wǎng)與數(shù)據(jù)網(wǎng)融合的產(chǎn)物。主要協(xié)議是TMPLS,較網(wǎng)絡設備少IP層而多了開銷報文?蓪崿F(xiàn)環(huán)狀組網(wǎng)和保護。是電信級的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)網(wǎng)是無法達到電信級要求的)。PTN的傳送帶寬較OTN要小。一般PTN最大群路帶寬為10G,OTN單波10G,群路可達400G-1600G,最新的技術可達單波40G。是傳送網(wǎng)的骨干。
PTN:
1. Personal Telecommunication Number -- 個人通信號碼
2. Private Telecommunication Network -- 專用通信網(wǎng)
3. Private Telecommunication Number -- 專用通信號碼
4. Package Transport Network -- 基于包傳輸網(wǎng)絡
5. Packet Transport Network -- 分組傳送網(wǎng)
PTN支持多種基于分組交換業(yè)務的雙向點對點連接通道,具有適合各種粗細顆粒業(yè)務、端到端的組網(wǎng)能力,提供了更 加適合于IP業(yè)務特性的“柔性”傳輸管道;點對點連接通道的保護切換可以在50毫秒內(nèi)完成,可以實現(xiàn)傳輸級別的業(yè)務保護和恢復;繼承了SDH技術的操作、 管理和維護機制,具有點對點連接的完整OAM,保證網(wǎng)絡具備保護切換、錯誤檢測和通道監(jiān)控能力;完成了與IP/MPLS多種方式的互連互通,無縫承載核心 IP業(yè)務;網(wǎng)管系統(tǒng)可以控制連接信道的建立和設置,實現(xiàn)了業(yè)務QoS的區(qū)分和保證,靈活提供SLA等優(yōu)點。
另外,它可利用各種底層傳輸通道(如SDH/Ethernet/OTN)。總之,它具有完善的OAM機制,精確地故障定位和嚴格的業(yè)務隔離功能,最大限度地管理和利用光纖資源,保證了業(yè)務安全性,在結(jié)合GMPLS后,可實現(xiàn)資源的自動配置及網(wǎng)狀網(wǎng)的高生存性。
PTN技術主要有兩個個,即T-MPLS和PBT。
其中T-MPLS經(jīng)由阿爾卡特朗訊、愛立信、富士通、華為和泰樂等眾多支持者提議,于2006年2月由ITU-T實現(xiàn)了技術的標準化,是PTN的首次嘗 試。它基于ITU-TG.805傳輸網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),由ITU完成標準化(G.8110.1,G.8112,G.8121),其主要改進包括通過消除IP控制層 簡化MPLS以及增加傳輸網(wǎng)絡需要的OAM和管理功能。
T-MPLS是一種基于MPLS、面向連接的分組傳送技術。與MPLS不同,T-MPLS不支持無連接模式,實現(xiàn)上要比MPLS更簡單,更易于運行和管理。T-MPLS取消了MPLS中與L3和IP路由相關的功能特性,其設備實現(xiàn)將滿足運營商對低成本和大容量的下一代分組網(wǎng)絡的需求。T-MPLS沿襲了現(xiàn)有基于電路交換傳送網(wǎng)的思想,采用與其相同的體系架構(gòu)、管理和運行模式。
而PBT則由北電予以支持,它源自IEEE802.1ah定義的“PBB-TE”(運營商骨干網(wǎng)橋接傳輸技術),并希望2007年能夠開始技術的標準 化。PBT著眼于解決以太網(wǎng)的缺點,T-MPLS著眼于解決IP/MPLS的復雜性。它們都為從現(xiàn)有的SONET/SDH向完全分組交換網(wǎng)絡的轉(zhuǎn)變提供了 平滑過渡的方法。從標準化的程度上看,T-MPLS更成熟,ITU-T已經(jīng)完成了大部分標準化工作,正在修訂部分標準并與IETF合作;PBT則處于標準 發(fā)展的早期,2007年3月在IEEE批準立項,標準化過程需持續(xù)2~3年,IETF的GELS工作組預備成立,提交了2個IETFdraft,并且, 802.1agCFM本身尚未批準。
PBT是在IEEE802.1ahPBB(MACin MAC)的基礎上進行的擴展,目前正在ITU-T和IEEE進行標準化(IEEE稱其為PBB-TE)。PBT的主要特征是關閉了MAC地址學習、廣播、生成樹協(xié)議等傳統(tǒng)以太網(wǎng)功能,從而避免廣播包的泛濫。PBT具有面向連接的特征,通過網(wǎng)絡管理系統(tǒng)或控制協(xié)議進行連接配置,并可以實現(xiàn)快速保護倒換、 OAM、QoS、流量工程等電信級傳送網(wǎng)絡功能。PBT建立在已有的以太網(wǎng)標準之上,具有較好的兼容性,可以基于現(xiàn)有以太網(wǎng)交換機實現(xiàn)。這使得PBT具有以太網(wǎng)所具有的廣泛應用和低成本特性。
總的說來,PBT和T-MPLS技術結(jié)合了以太網(wǎng)和MPLS的優(yōu)點,提供了一種扁平化、可運營、低成本的融合網(wǎng)絡架構(gòu)。兩者都提供類似SDH的性能和可靠性,都提供標準的面向連接的隧道,區(qū)別主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)、保護、OAM的實現(xiàn)方式不同。PBT和T-MPLS都能滿足運營商面向連接的、可控、可管理的以太網(wǎng)傳送要求,運營商可以根據(jù)自己的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)和管理模式做出選擇。
對于T-MPLS和PBT的應用,將主要應用在城域網(wǎng)中,提供以太網(wǎng)傳送業(yè)務和L2VPN業(yè)務,如DSLAM到BRAS的業(yè)務匯聚,3G基站到RNC的分組化傳送,提供MEF定義的E-Line、E-Lan業(yè)務等。由于國內(nèi)運營商的長途骨干網(wǎng)絡已經(jīng)比較成型,所以對于PTN在骨干網(wǎng)中的應用模式還沒有定論。但是,用T-MPLS低成本和便于維護管理的特性,在骨干網(wǎng)提供L2VPN或許也是一個不錯的選擇。
OTN:
1. Optical Transit Node -- 光過渡節(jié)點
2. Orthogonal Tree Network -- 正交樹網(wǎng)絡
3. Optical Transport Network -- 光傳送網(wǎng) (Optical Transmission Net)
光傳送網(wǎng)(OTN)是以波分復用技術為基礎、在光層組織網(wǎng)絡的傳送網(wǎng),是下一代的骨干傳送網(wǎng)。由于在網(wǎng)絡上傳送的IP業(yè)務和其他基于包傳送數(shù)據(jù)業(yè)務的爆炸式增長,對傳輸容量的要求在不斷迅猛增加,密集波分復用(DWDM)技術和光放大器(OA)技術的成熟和應用使傳送網(wǎng)正在向以光聯(lián)網(wǎng)技術為基礎的光傳送網(wǎng)發(fā)展;贠TN的傳送網(wǎng)的出現(xiàn)將使人們期望的智能光網(wǎng)絡逐步變?yōu)楝F(xiàn)實,為網(wǎng)絡運營者和客戶提供安全可靠、價格有效、客戶無關、可管理、可操作、高效的新一代光傳送平臺。
OTN(光傳送網(wǎng),OpticalTransportNetwork),是以波分復用技術為基礎、在光層組織網(wǎng)絡的傳送網(wǎng),是下一代的骨干傳送網(wǎng)。OTN通過G.872、G.709、G.798等一系列ITU-T的建議所規(guī)范的新一代“數(shù)字傳送體系”和“光傳送體系”。OTN將解決傳統(tǒng)WDM網(wǎng)絡無波長/子波長業(yè)務調(diào)度能力、組網(wǎng)能力弱、保護能力弱等問題。
光傳送網(wǎng)面向IP業(yè)務、適配IP業(yè)務的傳送需求已經(jīng)成為光通信下一步發(fā)展的一個重要議題。光傳送網(wǎng)從多種角度和多個方面提供了解決方案,在兼容現(xiàn)有技術的前提下,由于SDH設備大量應用,為了解決數(shù)據(jù)業(yè)務的處理和傳送,在SDH技術的基礎上研發(fā)了MSTP設備,并已經(jīng)在網(wǎng)絡中大量應用,很好地兼容了現(xiàn)有技術,同時也滿足了數(shù)據(jù)業(yè)務的傳送功能。但是隨著數(shù)據(jù)業(yè)務顆粒的增大和對處理能力更細化的要求,業(yè)務對傳送網(wǎng)提出了兩方面的需求:一方面?zhèn)魉途W(wǎng)要提供大的管道,這時廣義的OTN技術(在電域為OTH,在光域為ROADM)提供了新的解決方案,它解決了SDH基于VC-12/VC4的交叉顆粒偏小、調(diào)度較復雜、不適應大顆粒業(yè)務傳送需求的問題,也部分克服了WDM系統(tǒng)故障定位困難,以點到點連接為主的組網(wǎng)方式,組網(wǎng)能力較弱,能夠提供的網(wǎng)絡生存性手段和能力較弱等缺點;另一方面業(yè)務對光傳送網(wǎng)提出了更加細致的處理要求,業(yè)界也提出了分組傳送網(wǎng)的解決方案,目前涉及的主要技術包括T-MPLS和PBB-TE等。
隨著網(wǎng)絡業(yè)務對帶寬的需求越來越大,運營商和系統(tǒng)制造商一直在不斷地考慮改進業(yè)務傳送技術的問題。
數(shù)字傳送網(wǎng)的演化也從最初的基于T1/E1的第一代數(shù)字傳送網(wǎng),經(jīng)歷了基于SONET/SDH的第二代數(shù)字傳送網(wǎng),發(fā)展到了目前以OTN為基礎的第三代數(shù)字傳送網(wǎng)。第一、二代傳送網(wǎng)最初是為支持話音業(yè)務而專門設計的,雖然也可用來傳送數(shù)據(jù)和圖像業(yè)務,但是傳送效率并不高。相比之下,第三代傳送網(wǎng)技術,從設計上就支持話音、數(shù)據(jù)和圖像業(yè)務,配合其他協(xié)議時可支持帶寬按需分配(BOD)、可裁剪的服務質(zhì)量(QoS)及光虛擬轉(zhuǎn)網(wǎng)(OVPN)等功能。
1998年,國際電信聯(lián)盟電信標準化部門(ITU-T)正式提出了OTN的概念。從其功能上看,OTN在子網(wǎng)內(nèi)可以以全光形式傳輸,而在子網(wǎng)的邊界處采用光-電-光轉(zhuǎn)換。這樣,各個子網(wǎng)可以通過3R再生器聯(lián)接,從而構(gòu)成一個大的光網(wǎng)絡,如圖1所示。因此,OTN可以看作是傳送網(wǎng)絡向全光網(wǎng)演化過程中的一個過渡應用。
在OTN的功能描述中,光信號是由波長(或中心波長)來表征。光信號的處理可以基于單個波長,或基于一個波分復用組。(基于其他光復用技術,如時分復用,光時分復用,或光碼分復用的OTN,還有待研究。)OTN在光域內(nèi)可以實現(xiàn)業(yè)務信號的傳遞、復用、路由選擇、監(jiān)控,并保證其性能要求和生存性。OTN可以支持多種上層業(yè)務或協(xié)議,如SONET/SDH,ATM,Ethernet,IP,PDH,F(xiàn)ibreChannel,GFP,MPLS,OTN虛級聯(lián), ODU復用等,是未來網(wǎng)絡演進的理想基礎。全球范圍內(nèi)越來越多的運營商開始構(gòu)造基于OTN的新一代傳送網(wǎng)絡,系統(tǒng)制造商們也推出具有更多OTN功能的產(chǎn)品來支持下一代傳送網(wǎng)絡的構(gòu)建。
先說PTN,PTN類似于MSTP,但只是類似,PTN主要為數(shù)據(jù)業(yè)務的傳輸而服務,因此它主要提供GE、FE接口,當然也可以提供2M或者STM-N接口,不過其2M和STM-N已經(jīng)不再是MSTP設備的幀結(jié)構(gòu)形式,而是IP包的形式。PTN目前有兩大類,一類是由MSTP演變的T-MPLS,另一類是由數(shù)據(jù)設備演變的PBB-TE,通常傳輸廠商的產(chǎn)品屬于前者,而數(shù)據(jù)廠商的產(chǎn)品屬于后者,兩類產(chǎn)品的優(yōu)劣可以自行搜索相關文章。由此可見,PTN從根本上來說就是一種基于新內(nèi)核的MSTP,其主要功能和實現(xiàn)方式都與MSTP非常相似。
再說OTN,OTN實際上是DWDM和ASON的綜合體。首先OTN具備光交叉能力,即通過加載WSS型ROADM模塊,可以使其組成類似于ASON設備的MESH網(wǎng)結(jié)構(gòu),即提高業(yè)務調(diào)度的靈活性,又增加了網(wǎng)絡安全性;其次OTN具備電交叉能力,即每個波道的子速率交叉能力,這一部分與SDH的作用非常相像,但OTN有自己特殊的幀結(jié)構(gòu),那就是2.5G顆粒的ODU1和10G顆粒的ODU2,也有專門為數(shù)據(jù)業(yè)務服務的ODU1E和ODU2E。光交叉和電交叉實際上是可以相互獨立的,比如只具備光交叉能力而沒有電交叉,或者只有電交叉而沒有光交叉,都可稱之為OTN。目前國外對光交叉感興趣,而國內(nèi)對電交叉感興趣。由于光交叉主要由ROADM模塊來實現(xiàn),有興趣的可自行搜索,這里簡單談談OTN的電交叉。OTN電交叉的需求源于單波10G速率的出現(xiàn),當一個波道達到10G時,其OTU便可承載4*2.5G或者8~9個GE,典型的DWDM開通業(yè)務方式都是點到點對開,倘若目標站點根本不需要這么大的容量,那么OTU的投資就顯得很浪費。GE業(yè)務也是如此,因為許多節(jié)點大多只需要1~2個GE,而不必要8~9個GE。為解決這一問題,就必須在DWDM上引入類似于SDH的交叉功能,從而演進出OTN的電交叉功能。OTN的電交叉部分實際相當于一端只能調(diào)度2.5G和10G顆粒的SDH設備,其客戶側(cè)部分是彩色光口,與業(yè)務設備對接,通過客戶側(cè)將業(yè)務信號接入至交叉矩陣,復用成ODU1或者ODU2顆粒,然后通過線路側(cè)的OTU轉(zhuǎn)換成符合DWDM規(guī)范的波長,通過OMU和ODU以及OA在光纜上傳輸。由此可見,OTN實際上可比喻為DWDM+ASON的綜合體,但需要注意的是OTN對低于2.5G顆粒的業(yè)務幾乎難以支持。
通過以上的說明,可以看出OTN和PTN從應用上還是有顯著區(qū)別的,從交叉容量上看無疑OTN的交叉容量是相當驚人的,但PTN可以調(diào)度小顆粒業(yè)務,可支持2M接口,因此也是必不可少的。以城域網(wǎng)為例,核心節(jié)點可采用OTN承載PTN的方式,匯聚層用OTN即可,接入層用PTN即可,這是因為核心層和接入層需要用到FE、2M這樣的接口類型,而OTN并不支持。OTN在核心層和匯聚層的使用可以大量降低光纖占用率,同時它對GE、10GE、STM-16或以上這樣的大顆粒業(yè)務支持能力要比PTN更強更經(jīng)濟。在實際組網(wǎng)中可根據(jù)實際情況來選取OTN或PTN。
希望能幫到樓主!
回答者:
OscarDon
回答時間:2013-08-22 23:22
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簡單的說這是兩種業(yè)務承載方式,PTN:分組傳送網(wǎng) OTN:光傳送網(wǎng)2種方式在物理上都使用光纖傳輸,在城域網(wǎng)中以前多使用SDH。現(xiàn)在由于業(yè)務量的增加和業(yè)務種類的增加多改用PTN了。再省級干線中還是多使用OTN,也就是波分。特點是容量大。
回答者:
qqmhj
回答時間:2013-08-23 01:45
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業(yè)務承載的兩種方式,光傳送和報傳送
回答者:
jerklwq
回答時間:2013-08-23 09:25
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