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原创 fgOTN简介

fgOTN(fine-grain Optical Transport Network)简单来讲是在OTN中增加Sub 1G小颗粒承载PKT以及CBR(Constant bit rate )业务,主要定位1G以下小颗粒高品质业务承载,可广泛应用于政企网络,比如电力、医疗等行业的组网专线,也可以认为是SDH技术的接续。fgOTN与OTN同源,都采用固定时隙映射、高低阶复用机制、开销管理等方式。硬隔离低时延及抖动高性能时钟透传高效承载快速无损带宽调整OAM能力提升。

2024-10-23 21:44:30 1513

原创 多路径无损保护

多路径无损保护,对2M光/电业务提供N(N≤3)条保护路径,实现多发选收功能和工作、保护路径的端到端时延对齐功能,提高电力继保等关键业务的可靠性。

2024-10-20 22:37:12 365

原创 时钟 -- IEEE 1588v2

传统GPS方式虽然可以满足时间要求,但GPS安装和维护成本很高,而且依赖卫星服务,在通信安全方面也存在弱点。而IEEE 1588v2通过PTP(精密时钟同步)协议可以精确地把测量与控制系统中分散、独立运行的时钟进行同步,相位同步精度也可以达到纳秒级。

2024-10-18 00:30:00 1012

原创 时钟 -- 物理层时钟

物理层时钟是指波分设备从以太链路、分组链路、SDH链路等物理信号中恢复出频率信号的方法,从而使得上下游设备频率同步。物理层时钟要求设备硬件支持时钟提取,因此每个节点都必须支持物理层时钟,才能实现整网的频率同步。

2024-10-17 15:46:09 364

原创 保护 -- 单端倒换与双端倒换

当一个方向的通道故障后,只倒换受影响的方向,另一个方向保持不变,继续从原通道选收业务。每个方向独立倒换,不会相互影响。

2024-10-16 01:15:00 505

原创 保护 -- 1+1保护与1:1保护

每一条主通道都有一条专有的备通道为其提供保护。发送端在主备通道上同时发送数据,正常情况下,接收端选收主用通道上的业务。在主通道异常时,接收端根据通道状态及外部命令选择备通道的数据,使得业务得以恢复。

2024-10-15 20:45:01 392

原创 分组相关 -- EoO、EoS、EoW、EoSoO

EoO(Ethernet over OTN):支持以太网业务与ODU信号的相互转换,同时支持以太网业务的L2层交换。

2024-10-14 00:00:00 2091

原创 分组相关 -- EoO原理

EoO (Ethernet over OTN) 是将以太网信号处理后,经过封装、映射后上OTN系统,通过WDM通道来传送的技术。传统的OTN承载ETH专线,不支持限速&汇聚等场景。引入EoO技术后,支持LAG、QoS、OAM等L2层的功能特性,实现端口限速,业务汇聚,宽带共享,以及流量监控。

2024-10-13 01:15:00 934

原创 分组相关 -- VPLS

VPLS(Virtual Private LAN Service,虚拟专用局域网服务)是IETF定义的以太网多点到多点业务模型,其通过MPLS-TP网络连接地域上相互隔离的多个LAN网络,为用户提供MP2MP和P2MP业务。

2024-10-12 00:15:00 1183

原创 分组相关 -- VPWS

VPWS(Virtual Private Wire Service,虚拟专用线服务)是IETF定义的以太网点到点业务模型,其特点是在用户侧可以根据VLAN对业务流进行划分,并通过MPLS的方式承载。在MS-OTN中,VPWS常用来传输VBR业务。

2024-10-11 00:30:00 733

原创 电层相关 -- 支路板与线路板

华为OTN产品系列支持 支路板、线路板分离架构。支路/线路板和集中交叉单板配合使用,除了可以完成OTU单板功能外,还可通过集中交叉单板进行各级别ODUk颗粒业务调度, 实现更加灵活的电层信号调度及更高的带宽利用率。

2024-10-10 00:30:00 1398

原创 电层相关 -- Transponder & Muxponder

光波长转换类单板(Optical Transponder Unit,简称OTU单板)主要将客户侧业务经过封装映射、汇聚等处理后,输出符合WDM系统要求的标准波长的光信号。OTU的主要功能有两类:Transponder 和Muxponder,简称TP和MP。

2024-10-09 00:15:00 714

原创 业务封装与映射 -- FlexE

FlexE(灵活以太网技术,Flexible Ethernet)是由OIF 定义的灵活以太客户端接口标准, 是承载网实现业务隔离和网络分片的一种接口技术,支持路由器和光传输设备之间的灵活以太网连接,实现接口侧业务的硬管道隔离,支持远程按需调整业务带宽,高效地利用每个网络层,并提高网络的端到端可管理性。

2024-10-08 08:51:12 1584

原创 业务封装与映射 -- OTUk/ODUk/OPUk开销帧结构

开销是为了保证净荷正常、灵活传送所必须附加的供网络运行、管理和维护(OAM)使用的字节。OTN电层开销包括OTUk开销、ODUk开销、OPUk开销、OTUCn开销、ODUCn开销、OPUCn开销和帧对齐开销。

2024-10-07 01:00:00 1758

原创 业务封装与映射 -- OTUk/ODUk/OPUk比特速率和容量

介绍OTUk,ODUk,OPUk,OTUCn,ODUCn,OPUCn的比特速率和容量。OTN支持超100 Gbit/s,100 Gbit/s,40 Gbit/s,10 Gbit/s,2.5 Gbit/s,1.25 Gbit/s等多种线路速率。

2024-10-06 19:51:27 2133

原创 业务封装与映射 -- 编码方式(QPSK、DQPSK、QAM)

信号在光通信系统中传输,需要在信号的发送端对原始电信号进行调制,接收端进行解调,恢复成原始的二进制电信号。光通信系统有三种基本的调制方式:ASK(调幅)/FSK(调频)/PSK(调相),其他各种调制方法都是以上方法的改进或组合。

2024-10-05 03:30:00 1189

原创 业务封装与映射 -- 映射方式

TTT (timing transparent transcoding) :定时透明代码转换。GMP (Generic Mapping Procedure) :通用映射规程。GFP-T (Transparent Generic Framing Procedure):透明通用成帧规程,整个MAC层数据都会被传输,link状态会被传递到下游。BMP (Bit-synchronous Mapping Procedure): 比特同步映射规程。

2024-10-04 22:29:47 1629

原创 业务封装与映射 -- 业务映射路径

OTN网络客户业务种类繁多(例如SDH、以太网、视频),且业务大小不一(例如STM-1、STM-4、STM-16),为了便于传输、管理客户业务,保证设备间互联互通,ITU-T定义了OTN接口的基本结构。客户业务必须经过封装、映射、复用到标准的OTN帧结构中,才能在网络中传输。

2024-10-03 02:45:00 1143

原创 业务封装与映射 -- ODUflex

ODUflex,即灵活速率光数字单元,带宽范围1.25G~100G。目前ITU-T G.709定义了两种形式的ODUflex,基于固定比特速率业务的ODUflex (CBR)和基于包业务的ODUflex (GFP)。

2024-10-02 05:45:00 797

原创 业务封装与映射 -- AMP BMP GMP

AMP/BMP:基于固定速率的信号,实现ODU1到ODU2或ODU3,ODU2到ODU3的映射。映射简单,支路时隙为2.5G。GMP:适用于多种客户信号,支持ODU0,ODU2e,ODU4,ODUflex。映射更灵活,支路时隙支持1.25G和2.5G。

2024-10-01 22:07:25 803

原创 业务调度 -- OTN集群

OTN集群是OTN设备的一种组合应用形式,多个OTN子架通过集群交叉板互连组成电层调度资源池,实现子架槽位、单板资源共享,业务跨子架调度更方便。OTN集群对外体现为一个网元,便于用户对设备进行管理和维护,实现业务端到端一站式配置和监控,能有效降低维护成本。

2024-09-30 00:00:00 699

原创 业务调度 -- 全光交换(OXC)

OXC(Optical Cross Connect),一种更为灵活的全光交换调度方式。相比传统ROADM基于分离板件+板间跳纤的光交换方式,OXC采用集成式互连构建全光交换资源池,实现了高集成度、“0”跳纤的全光交换,有效避免人为跳纤操作失误,提升了大颗粒业务的交换效率。OXC系统基于集成式互连全光交换理念,采用全光背板、光支路板和光线路板三大部分组成。

2024-09-29 14:08:21 1317

原创 业务调度 -- 线路单板中继模式

VS.OTN网络中,线路板可以设置为中继模式,作为中继提高系统传输距离。当前设备支持“双向中继”与“单向中继”两种模式,不同的线路板支持其中的一种模式。单向中继与双向中继模式下支持“光中继”或“电中继”。

2024-09-28 22:04:05 716

原创 业务调度 -- 光交叉与电交叉

传统的WDM系统中,信号的路径确定以后,若要修改,必须到站点内进行硬件安装和光纤连接,费时费力。OTN网络采用了电层调度和光层调度,有了这2项技术,维护人员在控制中心就可以远程调控信号的传输路径。

2024-09-27 00:00:00 954

原创 WDM站点类型 -- 波分站点类型

OTM: Optical Terminal Multiplerer 光终端复用站OTM站点将业务信号通过合波单元插入到波分系统的线路上去,同时可将业务经过分波 单元从波分系统的线路上分下来。

2024-09-26 00:30:00 1077

原创 光子架与电子架 -- 主从子架

主从子架模式可以实现物理上的多个子架在网管上作为一个网元统一管理,这样可以节省IP资源与管理开销,方便维护。

2024-09-25 00:00:00 669

原创 光子架与电子架 -- 光子架与电子架

指插放交叉板、OTU单板、支/线路板、保护类单板的子架。在通用型平台子架和平台子架中如果仅插放OTU单板(非中继模式)视为电子架。光电混合的子架视为电子架。电子架主要实现将客户侧信号转换成标准波长的光信号,供光子架调度。

2024-09-24 00:45:00 675

原创 波分技术基础 -- Liquid OTN技术特性

传统OTN接入的都是大颗粒业务,现网中大量2M~1G小颗粒业务无法直接通过OTN管道接入,Liquid OTN采用AI时隙切片管理,实现N*2.4Mbit/s带宽管道,单波100G可提供1000条业务连接,单根光纤可实现12万个硬切片。与传统OTN相比,业务连接数提升12.5倍,在支持更小颗粒业务接入的同时,也能支撑垂直行业的更多创新应用。

2024-09-23 00:15:00 1015

原创 波分技术基础 -- Liquid OTN

泛在全光联接:定义灵活弹性的新容器OSUflex,实现网络硬切片的颗粒度达到2Mbit/s,网络联接数提升500倍;带宽无损调整:支持2Mbit/s ~ 100Gbit/s无极无损带宽调整,业务0中断,网络资源利用率达到100%;超低传输时延:大幅简化网络传输层次,提供差异化分级时延,单站时延降低70%,达到微秒级,灵活适配各类对时延敏感的业务场景。

2024-09-22 01:15:00 963

原创 波分技术基础 -- FEC

信号在传输过程中,不可避免的会出现劣化、误码,FEC (Forward error correction) 技术确保通信系统在噪声和其他损伤的影响下,依然能够实现无错误传输。

2024-09-21 20:46:30 989

原创 波分技术基础 -- MS-OTN介绍

        由于OTN最小交叉颗粒度为ODU0,承载小颗粒业务时带宽利用率较低;且无法承载分组业务,随着MPLS-TP技术的成熟,MS-OTN时代来临。        MS-OTN(Multi-Service Optical Transport Network):核心理念ALL in one,融合OTN、TDM和分组(PKT)三个平面的技术,

2024-09-20 03:30:00 1229

原创 波分技术基础 -- WDM/OTN介绍

WDM技术解决了光纤资源不足的问题,但其缺乏OAM,调度不够灵活且保护不够完善,因此诞生了OTN(Optical Transport Network)。OTN:符合国际电信联盟ITU-T G.709、G.872和G.798等建议,用光作载体,光纤为传输介质的传送信息的网络。能够提供基于光通道的客户信号的传送、复用、路由、管理、监控以及保护。OTN在传统WDM的基础上,融合了SDH的一些优点,支持灵活支持光层调度和电层调度、丰富的OAM开销、更完善的保护方式等。

2024-09-19 12:21:07 1015

原创 超高速传输 -- 相干光通信和非相干光通信

偏振复用和高阶调制:利用光的正交偏振特性和相位信息,将原始信号多次一分为二的处理,可以大大降低电层处理的速率。- 相干接收技术:利用同频同相的本振激光器与接收光信号进行相干,可以从接收信号中恢复幅度、相位及偏振状态信息。- 相干信号和10G信号、40G ODB非相干信号之间必须要设置隔离端,以避免相互影响导致系统性能急剧下降。- 混合传输时,相干信号优先使用长波长,10G信号优先使用短波长,隔离带可以使用40G DQPSK信号。5. 相干接收,将X、Y两个偏振方向上的光信号转变为电流/电压信号。

2024-09-18 00:30:00 2362

原创 超高速传输 -- Fixed Grid与Flexible Grid

传统的40波/80波DWDM系统采用Fixed Grid固定光谱方式,波长间隔固定为100GHz或者50GHz,中心频率也是固定的。在Fixed Grid方式下,带宽无法灵活调配。随着系统中信号速率的提升,光信号的频谱也在变宽;当多速率混合组网时,选择各速率信号需要的最大频谱带宽作为固定的频率间隔,导致频谱浪费严重。

2024-09-17 00:15:00 505

原创 超高速传输 -- 超通道Superchannel

超通道表示多个子载波在波分侧合并成一个更大带宽的光通道一起传输。超通道基于flexible grid技术,能够提升频谱效率、降低滤波器级联代价。超通道目前主要应用在波长间隔为37.5GHz的场景,在此场景下,多个ROADM单板级联时的滤波代价很大,需要增加保护带以保证信号传输。

2024-09-16 01:30:00 555

原创 光器件 -- FIU/SFIU/XFIU的差异

FIU单板属于光合波和分波类单板,实现主光信道与光监控信道的合波和分波。FIU类单板包括FIU、SFIU和集成到DAPXF、SRAPXF、WDAPXF、WSMD9XF等单板中的XFIU模块三种。本文主要介绍FIU、SFIU和XFIU在应用场景方面的差异。

2024-09-15 00:15:00 1336

原创 光器件 -- 光衰减器

光衰减器(Optical Attenuator)是一种能量损耗性无源光学器件,其内部含吸收光材料,它的作用与光放大器正好相反,用于减小光纤中的光信号功率。

2024-09-14 00:15:00 1677

原创 光器件 -- 拉曼放大器(原理、分类和应用)

拉曼放大器基于受激拉曼散射效应(SRS,Stimulated Raman Scattering),以传输光纤作为增益介质,将拉曼泵浦功率转移到C波段信号上进行放大。受激拉曼散射基本原理为:如果一个弱信号光与一个强泵浦光同时在一根光纤中传输,并且弱信号光的波长在强泵浦光的拉曼增益带宽内(约70~100nm),则强泵浦光的能量通过受激拉曼散射SRS耦合到光纤硅材料的振荡模中,然后又以较长的波长发射,该波长就是信号光的波长,从而使弱信号光得到放大,获得拉曼增益。

2024-09-13 03:30:00 1911

原创 光器件 -- EDFA与Raman放大器

光纤放大器(Optical Fiber Amplifier,简称OFA)是一种提高光信号强度的器件,分为掺稀土元素OFA和非线性OFA。掺稀土OFA中,光纤中掺杂离子在受到泵浦光激励后跃迁到亚稳定的高激发态,在信号光诱导下,产生受激辐射,形成对信号光的相干放大。掺铒光纤放大器(Erbium-doped Optical Fiber Amplifier,简称EDFA)是一种掺稀土OFA。非线性OFA是利用光纤的非线性效应实现对信号光放大的一种激光放大器。

2024-09-12 22:58:56 1372

原创 常见概念 -- WDM/OTN 时延

在通信网络中,时延指原始数据经一台转发设备的编码等一系列处理过程后由发送端发送,通过传输链路传输,到达另一台(目的地)设备的接收端并解码还原为原始数据所花费的时间。

2024-09-11 00:30:00 1586

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