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1、班级:2012******姓名:学号:2012******班内序号.•**OTN调测实习报告一、OTN概述近年来,通信M络所承载的业务发生了巨大的变化。数据业务发展非常迅速,特别是宽带、IPTV、视频业务的发展,对运营商的传送网络提出了新的要求。传送网络要能够提供适应这种增长的海量带宽,更重要的足要求传送网络可以进行快速灵活的业务调度,完善便捷的网络维护管理(0AM功能),以适应业务的需求。目前传送网使用的主要是SDH和WM技术,但这两种技术都存在着一定的局限性。SDH技术偏重于业务的电层处理,具有灵活的
2、调度、管理和保护能力,0Afl功能完善。但是,它以VC4为基木交叉调度颗粒,采用单通道线路,容量增和调度颗粒大小受到限制,无法满足业务的快速增长。WDM技术以业务的光层处理力主,多波长通道的传输待性决定了它具有提供大容量传输的天然优势。但是,目前的WDM网络主要采用点对点的应用方式,缺乏有效的网络维护管理手段。纯光调度系统(如K0ADM)虽然可实现类似于SDU的调度和保扩功能,W由了•物理受限和波长受限问题,很难在大范围网络屮应用。而且颗粒度单一,灵活性差,不能实现不同厂家设备的互通。而0TN技术包括了
3、光层和电层的完整体系结构,各层网络都有相应的管理监控机制,光层和电层都具有网络生存性机制,从而可以解决上述存在的问题。0TN技术可以提供强大的0AM功能,并可实现多达6级的串联连接监测(TCM)功能,提供完善的性能和故障监测功能。0TN设备基于ODUk的交叉功能使得电路交换粒度由SDU的155M提髙到2.5G/10G/40G,从而实现大颗粒业务的灵活调度和保护。OTN设备还可以引入蕋于ASON'的智能控制平面,提商网络配H的灵活性和生存性。二、OTN原理1、OTN分层对于OTN网络,从纵的方向可划分为3个
4、独立又有一定内在关系的分层网络,如图1所示,自上而下为光通路层OCh、光复用段层OMS和光传输段层OTS。两个相邻层之间构成客户/服务层关系。光通路层又可以细分为3个子层,光通道数据单元层、光通道传送单元层和光通道层,光通道数据单元层还可再细分出光通道净荷单元子层。图2OTN的光俦送系统围2OTN的光俦送系统2、OTN映射和复用OTM-C.MWXA\foTVl-tir.mi\】xtyC黍:•.ni厂7Jk/X%
5、OTM-n.ir5oCCrK{oCCy^^fjK/xi(<)TV4vj^wu^^SY*
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8、OTS.OMS.Otli.COMMS<)HUNI围3OTN倌号复用和映射结构3、OTN帧结构1234OTU/fOHXo*Ds客户倍号OTU/fFECODU/fOHOPL^-光通道净荷单元0DUA—光通道数据单元0TUA-光通道传送单元三、ZXONE8XOO硬件系统及实践1、硬件设备组成•风扇单元•防尘网•电源分配箱•DCM模块9、1TX2TXn—I1OAC/OPA'tOTU3AOTUOTSOMSOCHOAC阁4OTN总体结构框图3、光功率调试在下图中标示红点的每一点,用规定的方法和标准进行光功率调试,以使得整个系统正常运行。OTM图5OTN网络光功率调试点示意图4、插线根据图4,我们每个小组的同学都在实验室的设备上进行了各个单板模块的连接。实际连接和构建框图是不同的,在实际的单板上必须找对每个单板的正确的输入输出端口,而不是像框图上把相关的模块用线连接起来就可以。一开始比较生疏,熟悉了各个单板的界面和端口后,便能够较顺利的将各个模10、块连接起来。实际上手操作使得我对整个OTN网络的架构更加的记忆深刻。U!OTN现状及发展趋势(1)OTN物理层和逻辑层结构引入更高的接口类型最高物理接口速率从目前的100Gbit/s过渡到400Gbit./s,逻辑接口从0TIM升级到0TU5。由于受到技术和应用的双重影响,预计相关的标准化工作从2012左右开始,而且由于ODUk子层过多,如何简化复用映射结构也是面临的问题。(2)光层的性能监控及智能控制是后续的研究重点对于OTN光层网络,光层性能(如色度色敗、偏振模色敗、非线性效应、光信噪比等)监控一直是11、个难题,相对于的基于损伤感知的光层钾能控制也将是后续研究的重点技术,这对于真正意义上全光网络的发展意义重大。(3)OTN技术逐渐融入其他组网技术OTN技术从本质上而言是TDM技术,而3前传送的主要客户业务为分组业务,因此考虑到带宽利用率、能耗和应用场景等多种因素,OTN技术将与现有的其他传送M组网技术实现一定程度的融合,如OTN技术屮可以融入分组传送网(PTN)或以太网层面的一些功能要求,相应演进出有别于现有OTN技术的新一代
9、1TX2TXn—I1OAC/OPA'tOTU3AOTUOTSOMSOCHOAC阁4OTN总体结构框图3、光功率调试在下图中标示红点的每一点,用规定的方法和标准进行光功率调试,以使得整个系统正常运行。OTM图5OTN网络光功率调试点示意图4、插线根据图4,我们每个小组的同学都在实验室的设备上进行了各个单板模块的连接。实际连接和构建框图是不同的,在实际的单板上必须找对每个单板的正确的输入输出端口,而不是像框图上把相关的模块用线连接起来就可以。一开始比较生疏,熟悉了各个单板的界面和端口后,便能够较顺利的将各个模
10、块连接起来。实际上手操作使得我对整个OTN网络的架构更加的记忆深刻。U!OTN现状及发展趋势(1)OTN物理层和逻辑层结构引入更高的接口类型最高物理接口速率从目前的100Gbit/s过渡到400Gbit./s,逻辑接口从0TIM升级到0TU5。由于受到技术和应用的双重影响,预计相关的标准化工作从2012左右开始,而且由于ODUk子层过多,如何简化复用映射结构也是面临的问题。(2)光层的性能监控及智能控制是后续的研究重点对于OTN光层网络,光层性能(如色度色敗、偏振模色敗、非线性效应、光信噪比等)监控一直是
11、个难题,相对于的基于损伤感知的光层钾能控制也将是后续研究的重点技术,这对于真正意义上全光网络的发展意义重大。(3)OTN技术逐渐融入其他组网技术OTN技术从本质上而言是TDM技术,而3前传送的主要客户业务为分组业务,因此考虑到带宽利用率、能耗和应用场景等多种因素,OTN技术将与现有的其他传送M组网技术实现一定程度的融合,如OTN技术屮可以融入分组传送网(PTN)或以太网层面的一些功能要求,相应演进出有别于现有OTN技术的新一代
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