Protokollar va texnologiyalari, transport tarmoqlarida ishlatiladi:, sdh, sonet, pdh dwdm


Download 1.94 Mb.
bet35/35
Sana06.05.2023
Hajmi1.94 Mb.
#1435742
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Bog'liq
18-19

OTN-контейнер

Полезная скорость

Применение

Транспорт

Мультиплексирование

ODU-0

1,25 Гбит/с

STM-1/4, Gigabit Ethernet, Fibre Channel



ODU-1

2,5 Гбит/с

STM-16, 2 Gigabit Fibre Channel

2 ODU-0

ODU-2

10 Гбит/с

STM-64, 10 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Fibre Channel

8 ODU-04 ODU-1

ODU-3

40 Гбит/с

STM-256, 40 Gigabit Ethernet

32 ODU-016 ODU-14 ODU-2

ODU-4

100 Гбит/с

100 Gigabit Ethernet

80 ODU-040 ODU-110 ODU-22 ODU-3

ODU-FLEX

N*1,25 Гбит/с

EPON, GPON, InfiniBand, CPRI и др.


  • • Jadvalda soddalashtirilgan shaklda OTN konteynerlarining ierarxiyasi keltirilgan. OTU va ODU darajasidagi standart konteynerlarning to'liq ro'yxati va aniq narxlarni ITU-T hujjatlarida topish mumkin.

  • • OTN transporti va OTN multipleksatsiyasi

  • • Dastlab, OTN standarti konteyner ichidagi faqat tegishli mijoz signalini ("shaffof" transport) uzatishni qabul qildi. Masalan, ODU-2 konteyneri STM-64 signalini yoki 10 Gigabit Ethernet signalini olib yurishi mumkin.

  • Keyinchalik OTN multiplekslash qobiliyatini standartlashtirgan tuzatish qabul qilindi: ya'ni. yuqori darajadagi konteynerda aralash trafikka ega bo'lgan bir nechta pastki darajadagi konteynerlarni o'tkazish Shunday qilib, ODU-2 konteyneridan foydalanish, masalan, to'rtta ODU-1 konteynerlarini uzatish mumkin bo'ldi, ulardan uchtasi STM-16 mijoz trafigini oladi, to'rtinchisi - har birida Gigabit Ethernet mijoz trafikiga ega ikkita ODU-0 konteyneri.

  • • Zamonaviy aloqa tarmoqlari asosan muxponderlardan foydalangan holda qurilgan - bir nechta past tezlikda ishlaydigan mijoz kanallarini OTN multiplexing yordamida yuqori tezlikda ishlaydigan OTN kanaliga birlashtiradigan qurilmalar.

  • • OTN-tarmoqlarini rivojlanishining dastlabki bosqichida OTN-multiplekslash mavjud tarmoqli kengligidan samarali foydalanish imkonini berdi va telekommunikatsiya operatorlari tomonidan keng qo'llanildi.

  • • OTN tarmoqlarining rivojlanishi va kelajakda tobora ko'proq tezkor kanallarga (kelajakda ODU-4 va undan yuqori) o'tish bilan, bunday arxitekturaning kamchiliklari paydo bo'ldi: noqulaylik (ikki yoki hatto uch darajali muxponderlardan foydalanish zarurati) va trafikni o'zgartirish uchun qo'lda qayta o'zgartirish zarurati.

  • • Masalan, Gigabit Ethernet (GE) mijoz kanallarini 100 Gbit / s yuqori tezlikda ishlaydigan kanalning bir qismi sifatida uzatish uchun siz kamida ikkita darajali muxponderlardan foydalanishingiz kerak: biri GE kanallarini ODU2 qatlamiga (10 Gbit / s) va ikkinchisi uchun ODU2 havolalarini ODU4 ga ulash (100 Gbit / s). Bunday holda, har bir muxponder ichida, yig'ish ham bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi: GE → ODU-0 → ODU-1 → ODU-2 va ODU-2 → ODU-3 → ODU-4. Agar biron-bir holatda aloqa operatori ushbu GE kanalini boshqa 100 Gbit / s tezlikda ishlaydigan boshqa kanalga o'tkazishi kerak bo'lsa (masalan, turli xil trafik bilan yuqori tezlikda ishlaydigan kanallarni yuklashni optimallashtirish uchun), patchchordlarni qo'l bilan qayta ulash kerak bo'ladi.

  • • OTN multiplekslashining ob'ektiv cheklashlari va transport tarmoqlarini yanada rivojlantirish zarurati OTN kommutatsiyasini joriy etishga olib keldi.

  • • OTN-kommutatsiya

  • • "OTN-kommutatsiya" (OTN X-Connect) atamasi bitta ODU konteynerlari darajasida bir xil qurilmaning turli portlari o'rtasida o'zboshimchalik bilan qayta taqsimlash qobiliyatini anglatadi.

  • Masalan, OTN tugmachasi operatorga transport orqali mijoz port portini taqsimlashni boshqarishga imkon beradi

  • • Istiqbolli "super-kanallar" diapazonidan samarali foydalanish (500 Gbit / s, 1 Tbit / s) faqatgina OTN kalitlari yordamida amalga oshiriladi. Qarama-qarshi o'tkazgichlarni qo'lda almashtirish bunday tarmoqli yukini samarali boshqarishi, xaridorlarning ehtiyojlari va transport tarmog'ining yuklanishiga qarab harakat tarkibini tezda tiklashi haqida tasavvur qilish qiyin.

  • • Yana bir istiqbolli g'oya bu transport tarmog'ining oraliq tugunlarida OTN kalitlaridan foydalanish. Bu turli tarmoq marshrutlari bo'ylab turli xil ishlab chiqarish va tugatish manbalari bo'lgan bir nechta past tezlikda OTN konteynerlarini dinamik ravishda tarqatish imkonini beradi.

  • • OTN va DWDM

  • • OTN texnologiyasi keng tarqalgan bo'lib to'lqin uzunligini ajratish (DWDM) texnologiyasi bilan birgalikda qo'llaniladi. Bunday holda, turli xil to'lqin uzunlikdagi bir nechta OTN kanallari bir vaqtning o'zida bitta tolaga uzatiladi.

  • • Bugungi kunda magistral optik uskunalarning etakchi ishlab chiqaruvchilari har bir kanalda foydali tezlikni 100 Gbit / s (OTU4) gacha bo'lgan bitta tolaga 96 kanalgacha uzatishni ta'minlaydigan DWDM tizimlarini taklif qilmoqdalar. Kanallar sonini ko'paytirish sohasida (bir necha yuzgacha) va har bir kanalda (200 Gbit / s gacha, 400 Gbit / s gacha) tezlikni oshirish sohasida ham DWDM istiqbolli tizimlarini ishlab chiqish davom etmoqda.

  • • Bugungi kunda OTN va DWDM texnologiyalarining kombinatsiyasi optik tolali magistrallarni qurish uchun odatiy, eng keng tarqalgan echim bo'lib, u faol rivojlanmoqda va kelajakda kelajakda foydalaniladi.

  • • OTN va ROADM

  • Qayta tiklanadigan optik qo'shiladigan multipleksorlardan (ROADMs) DWDM tarmog'idagi individual to'lqin uzunliklarini boshqarish uchun foydalanish mumkin (masalan, ularni ma'lum marshrutga yo'naltirish).

  • • ROADM kommutatsiyasi OTN kommutatsiyasi bilan bir vaqtda ishlatilishi mumkin. ROADM sizga ma'lumot oqimini optik kanallar (to'lqin uzunligi) darajasida boshqarishga imkon beradi - masalan, transport tarmog'ining u yoki bu yo'nalishi bo'ylab 100 Gbit / s oqimini yo'naltirish. OTN kommutatsiyasi ma'lumotlar oqimini individual ODU konteynerlari darajasida (ya'ni 1,25 Gbit / s dan) boshqarish imkoniyatini beradi - masalan, past tezlikli mijoz ma'lumot oqimlarini u yoki boshqa yuqori tezlikli optik kanalga yo'naltirish.

  • OTN va IP MPLS

  • • Transport aloqa tarmog'ining kichik miqyosida (shahar, korporativ), uni qurishning ikkita asosiy variantini ko'rib chiqish mumkin: Ethernet texnologiyasi (IP MPLS kalitlari bo'yicha) va mijoz signallarining har xil formatlarini qo'llab-quvvatlaydigan DWDM / OTN uskunalari asosida (shu jumladan,) va Ethernet).

  • • Oddiy ishlashda transport tarmog'ining har ikkala varianti ham taxminan bir xil funktsiyalarni ta'minlashga qodir. Shu bilan birga, ko'plab aloqa operatorlarining fikriga ko'ra, OTN texnologiyasi bir qator sabablarga ko'ra afzalroq ko'rinadi:

  • 1) IP MPLS tarmoqlari o'rtacha yuklanish asosida qurilgan принципе, все данные поступившие на входной порт канала OTN гарантировано передаются на выходной порт.

  • 2) В силу мощных встроенных механизмов коррекции ошибок технология OTN намного лучше приспособлена к обработке сильно зашумлённого и искажённого оптического сигнала. Кодирование FEC в сети OTN позволяет восстанавливать сильно искажённый и зашумлённый сигнал, снижая частоту ошибок на десять порядков: с 10-2 до 10-12. В сетях IP MPLS коррекция ошибок осуществляется за ancha sodda texnologiya - CRC (tsiklik summalar) yordamida xatolarni to'g'irlovchi kodlash. Bunday holda, uzatish paytida xato bo'lsa, paket qayta tiklanmaydi (FEC kodlashda bo'lgani kabi), lekin uni qayta yuborish kerak.

  • • 3) IP MPLS tarmog'ida paketlarni etkazib berish vaqti kafolatlanmaydi; OTN tarmog'ida trafik soat chastotalariga qattiq bog'langan holda uzatiladi va shu sababli tarmoq portlari orasidagi paketlarni etkazib berish vaqti qat'iydir.

  • • 4) OTN tarmog'idagi zaxira kanalga o'tish 50 ms dan oshmaydigan vaqt ichida amalga oshiriladi, aslida qisqa ulanishlar uchun kommutatsiya vaqti 10-20 ms bo'lishi mumkin. IP MPLS tarmoqlarida kommutatsiya vaqti 50 ms dan oshmaydi.

  • • 5) OTN tarmoqlari uchun trafikni boshqarish va boshqarish imkoniyatlari IP MPLS-ga qaraganda rivojlangan, chunki magistral transport tarmoqlariga yo'naltirilganligi sababli. Portlar va xizmatlarning holati to'g'risidagi batafsil statistikani real vaqt rejimida namoyish qilish, trafikni tahlil qilish va vizualizatsiya qilish mumkin. IP MPLS tarmoqlari oddiyroq monitoring va boshqarish funktsiyalarini taklif qiladi.

  • • Shunday qilib, OTN va IP MPLS texnologiyalari parametrlari bo'yicha bir-biriga o'xshash bo'lishiga qaramay, geterogen trafikni kafolatlangan etkazib berish va FEC kodlashining mavjudligi OTN / DWDM texnologiyasini muhim transport sathlarini qo'llashda afzalroq qiladi. Muhim afzallik bu IP MPLS tarmoqlarida mavjud bo'lmagan keng tarmoqli kengligi (bir juft tolaga N * 100 Gbit / s, bu erda N bir necha o'nlablarga yetishi mumkin).

  • Tarmoqning maqbul arxitekturasi sifatida OTN / DWDM va IP MPLS ko'rib chiqilishi kerak, bu erda OTN / DWDM asosiy transport texnologiyasi sifatida ishlatiladi (N * 100 Gbit / s uzatish zanjiri) va IP MPLS past tezlikli foydalanuvchi interfeyslarini birlashtirish uchun ishlatiladi. , trafikni o'zgartirish va yo'naltirish.

    Download 1.94 Mb.

    Do'stlaringiz bilan baham:
  • 1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35




    Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
    ma'muriyatiga murojaat qiling