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OTN en la era de la red totalmente óptica 2.0

Se puede decir que el uso de la luz para transmitir información tiene una larga historia.

La moderna “Torre de Balizas” ha permitido experimentar la comodidad de transmitir información mediante la luz. Sin embargo, este método primitivo de comunicación óptica es relativamente obsoleto, limitado por la distancia de transmisión visible a simple vista y con baja fiabilidad. Con el desarrollo de las necesidades de transmisión de información social, se ha impulsado aún más el surgimiento de la comunicación óptica moderna.

Comience con la tecnología moderna de comunicación óptica.

En 1800, Alexander Graham Bell inventó el “teléfono óptico”.

En 1966, el británico-chino Gao Kun propuso la teoría de la transmisión por fibra óptica, pero en aquel entonces la pérdida de la fibra óptica era tan alta como 1000 dB/km.

En 1970, la investigación y el desarrollo de la tecnología de fibra de cuarzo y láser semiconductor redujeron la pérdida de la fibra a 20 dB/km, y la intensidad del láser es alta, por lo que la fiabilidad es sólida.

En 1976, el continuo desarrollo de la tecnología de fibra óptica redujo la pérdida en 0,47 dB/km, lo que significó que se había resuelto el problema de la pérdida del medio de transmisión, lo que impulsó el desarrollo vigoroso de la tecnología de transmisión óptica.

Repase la historia del desarrollo de la red de transmisión.

La red de transmisión ha pasado por más de cuarenta años. En resumen, ha experimentado PDH, SDH/MSTP,

El desarrollo tecnológico y la innovación generacional de WDM/OTN y PeOTN.

La primera generación de redes cableadas que proporcionaban servicios de voz adoptó la tecnología PDH (Jerarquía Digital Plesiócrona).

La segunda generación proporciona servicios de acceso web y líneas dedicadas TDM, utilizando la tecnología SD (Síncrona Jerárquica Digital)/MSTP (Plataforma de Transporte Multiservicio).

La tercera generación comenzó a dar soporte a la interconexión de servicios de vídeo y centros de datos, utilizando la tecnología WDM (multiplexación por división de longitud de onda)/OTN (red de transmisión óptica).

La cuarta generación garantiza vídeo de alta definición 4K y una experiencia de línea privada de calidad, utilizando la tecnología PeOTN (Packet enhanced OTN, OTN mejorada con paquetes).

En la etapa inicial de desarrollo de las dos primeras generaciones, para servicios de voz, acceso a Internet Web y servicios de línea privada TDM, representados por la tecnología de sistema digital síncrono SDH/MSTP, admite múltiples interfaces como Ethernet, ATM/IMA, etc., y puede conectar diferentes CBR/VBR. Encapsula los servicios en tramas SDH, aísla físicamente los canales rígidos y se centra en servicios de baja velocidad y partículas pequeñas.

Tras entrar en la fase de desarrollo de tercera generación, con el rápido crecimiento de la capacidad de los servicios de comunicación, especialmente los de vídeo e interconexión de centros de datos, el ancho de banda de la red se ha acelerado. La tecnología de capa óptica, representada por la tecnología WDM, permite que una sola fibra transmita más servicios. En particular, la tecnología DWDM (Multiplexación por División de Longitud de Onda Densa) se ha utilizado ampliamente en las principales redes de transmisión nacionales, resolviendo por completo el problema de la transmisión de distancia y capacidad de ancho de banda. En cuanto a la escala de la construcción de redes, 80x100G se ha convertido en el estándar para las líneas troncales de larga distancia, y las redes locales y metropolitanas de 80x200G se han desarrollado rápidamente.

Para la transmisión de servicios integrados como vídeo y líneas dedicadas, la red de transporte subyacente requiere mayor flexibilidad e inteligencia. Por ello, la tecnología OTN está emergiendo gradualmente. OTN es un sistema de tecnología de transmisión óptica completamente nuevo, definido por los protocolos ITU-T G.872, G.798, G.709 y otros. Incluye una estructura de sistema completa de capa óptica y capa eléctrica, y cuenta con redes correspondientes para cada capa, así como un mecanismo de gestión y monitorización y un mecanismo de supervivencia de la red. A juzgar por las tendencias actuales en la construcción de redes nacionales, OTN se ha convertido en el estándar para las redes de transmisión, especialmente en la construcción de redes locales y metropolitanas de operadores. La tecnología OTN se basa fundamentalmente en el cruce de capas eléctricas y utiliza una arquitectura de separación de líneas ramificadas para lograr el desacoplamiento entre la red y la línea, mejorando significativamente la flexibilidad de la red y la capacidad de abrir y desplegar servicios rápidamente.

Transformación de la red de portadores orientada a los negocios

La aceleración de la transformación digital en todos los ámbitos de la economía social ha propiciado el desarrollo paralelo de toda la industria de las TIC y la economía digital, impulsando y generando profundos cambios en el sector. Con la llegada de numerosas empresas innovadoras a sectores verticales, las industrias tradicionales, sus modelos operativos y de negocio se están reestructurando constantemente, incluyendo finanzas, administración pública, sanidad, educación, industria y otros campos. Ante la creciente demanda de conexiones empresariales diferenciadas y de alta calidad, la tecnología PeOTN ha comenzado a utilizarse de forma generalizada.

Las capas L0 y L1 proporcionan canales rígidos representados por la longitud de onda λ y el ODUk del subcanal. Su gran ancho de banda y baja latencia son sus principales ventajas.

La capa L2 proporciona un canal flexible y adaptable. El ancho de banda del canal se ajusta completamente al servicio y varía según el tráfico. Su flexibilidad y disponibilidad bajo demanda son sus principales ventajas.

Integrando las ventajas de SDH/MSTP/MPLS-TP para el transporte de servicios de partículas pequeñas, se conforma una solución de red de transporte L0+L1+L2, se construye una plataforma de transporte multiservicio PeOTN, creando una capacidad de transporte integral con múltiples funcionalidades en una sola red. En 2009, la UIT-T amplió las capacidades de transmisión de OTN para admitir servicios diversificados e incluyó oficialmente PeOTN en el estándar.

En los últimos años, los operadores globales han realizado importantes esfuerzos en el mercado de redes privadas entre el gobierno y las empresas. Los tres principales operadores nacionales están desarrollando activamente la construcción de redes privadas OTN entre el gobierno y las empresas. Las empresas provinciales también han invertido considerablemente. Hasta la fecha, más de 30 operadores provinciales han implementado redes privadas OTN de alta calidad y han lanzado productos de redes privadas de alto valor basados ​​en PeOTN, con el objetivo de transformar la red de transporte óptico de una "red de recursos básicos" a una "red de servicios comerciales".


Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2021