Il s'agit du réseau de transmission principal de la prochaine génération. En termes simples, c'est un réseau de transport de nouvelle génération basé sur la longueur d'onde.
OTN est un réseau de transport basé sur la technologie de multiplexage par répartition en longueur d'onde qui organise le réseau au niveau de la couche optique, et constitue le réseau de transport dorsal de la prochaine génération. OTNL'OTN est une nouvelle génération de systèmes de transmission numérique et de systèmes de transmission optique, régie par des recommandations de l'UIT-T telles que G.872, G.709 et G.798. Elle résout le problème de l'absence de services de longueur d'onde/sous-longueur d'onde dans les réseaux WDM traditionnels, ainsi que leurs faiblesses en matière de planification, de connectivité et de protection. L'OTN résout plusieurs de ces problèmes grâce à un ensemble de protocoles.
OTN couvre le domaine électrique traditionnel (transmission numérique) et le domaine optique (transmission analogique), et constitue une norme unifiée pour la gestion des domaines électrique et optique.
L'objet de base de Traitement OTNL'OTN (Overall Network Network) est une technologie à l'échelle de la longueur d'onde qui fait évoluer le réseau de transport vers un véritable réseau optique multi-longueurs d'onde. Grâce à la combinaison des avantages des traitements optiques et électriques, l'OTN offre une capacité de transmission considérable, une interconnexion de bout en bout totalement transparente entre les longueurs d'onde et les sous-longueurs d'onde, ainsi qu'une protection de niveau opérateur. Elle constitue la technologie optimale pour la transmission de services haut débit à fort volume de données.
principal avantage
Le principal avantage d'OTN réside dans sa totale rétrocompatibilité. Il s'appuie sur les fonctions de gestion SONET/SDH existantes et assure une transparence complète des protocoles de communication existants. Il offre également une connectivité de bout en bout et des capacités de mise en réseau pour le WDM, spécifie l'interconnexion de la couche optique pour ROADM et complète les capacités d'agrégation et de traitement des sous-longueurs d'onde. Les liaisons de bout en bout et les capacités de mise en réseau sont principalement établies sur la base du SDH, et un modèle de la couche optique est fourni.
Le concept OTN couvre les réseaux de couche optique et de couche électrique, et sa technologie hérite des avantages combinés du SDH et du WDM. Ses principales caractéristiques techniques sont les suivantes :
1. Encapsulation et transmission transparente de divers signaux clients. La structure de trame OTN, basée sur la norme ITU-TG.709, prend en charge le mappage et la transmission transparente de divers signaux clients, tels que SDH, ATM et Ethernet. L'encapsulation et la transmission transparente sont standardisées pour SDH et ATM, mais la prise en charge d'Ethernet varie selon le débit. La norme ITU-TG.sup43 fournit des recommandations complémentaires pour les services 10GE afin d'atteindre différents niveaux de transparence. Quant aux services Ethernet GE, 40GE et 100GE, aux services de réseau privé Fibre Channel (FC) et aux services de réseau d'accès Gigabit Passive Optical Network (GPON), la méthode de mappage standardisée vers la trame OTN fait actuellement l'objet de discussions.
2. Multiplexage de bande passante, croisement et configuration de particules de grande taille Les particules de bande passante de la couche électrique définies par OTN sont des unités de données de canal optique (O-DUk, k=0,1,2,3), à savoir ODU1 (2,5 Gb/s), ODU2 (10 Gb/s) et ODU3 (40 Gb/s). La granularité de bande passante de la couche optique est de l'ordre de la longueur d'onde. Comparée à la granularité de planification de SDH VC-12/VC-4, le multiplexage, le croisement et la configuration des particules OTN sont nettement plus grands, ce qui peut améliorer considérablement l'adaptabilité et l'efficacité de transmission des services clients de données à large bande passante.
3. Gestion performante des surcharges et de la maintenance : OTN offre des fonctionnalités de gestion des surcharges similaires à celles de SDH. La structure de trame OTN de la couche Canal optique (OCh) renforce considérablement les capacités de surveillance numérique de cette couche. De plus, OTN propose une fonction de surveillance des connexions série imbriquées à 6 niveaux (TCM), permettant ainsi une surveillance simultanée des performances de bout en bout et de plusieurs segments lors de la mise en réseau OTN. OTN fournit également des moyens de gestion adaptés à la transmission inter-opérateurs.
4. Amélioration des capacités de mise en réseau et de protection. Grâce à l'introduction de la structure de trame OTN, du croisement ODUk et du multiplexeur optique d'insertion-extraction reconfigurable multidimensionnel (ROADM), les capacités de mise en réseau du réseau de transport optique ont été considérablement améliorées. La bande passante de planification 12/VC-4 basée sur SDHVC et l'état actuel du WDM point à point offrent une bande passante de transmission à grande capacité. L'adoption de la technologie de correction d'erreurs sans voie de retour (FEC) augmente significativement la distance de transmission de la couche optique. De plus, l'OTN offrira des fonctions de protection de service plus flexibles basées sur les couches électrique et optique, telles que la protection de connexion réseau photonique basée sur la couche ODUk (SNCP) et la protection de réseau en anneau partagé, la protection de canal optique ou de section de multiplex basée sur la couche optique, etc. Cependant, la technologie d'anneau partagé n'est pas encore normalisée.
Date de publication : 1er novembre 2022

