ມັນເປັນເຄືອຂ່າຍສົ່ງຕໍ່ຫຼັກຂອງຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ. ເວົ້າງ່າຍໆ, ມັນແມ່ນເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງລຸ້ນຕໍ່ໄປທີ່ອີງໃສ່ຄວາມຍາວຄື້ນ.
OTN ເປັນເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງທີ່ອີງໃສ່ເທັກໂນໂລຢີການແບ່ງຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ຈັດລະບຽບເຄືອຂ່າຍຢູ່ຊັ້ນແສງ ແລະ ເປັນເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງກະດູກສັນຫຼັງຂອງຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ. OTNເປັນລຸ້ນໃໝ່ຂອງ "ລະບົບສົ່ງສັນຍານດິຈິຕອນ" ແລະ "ລະບົບສົ່ງສັນຍານແສງ" ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຊຸດຄຳແນະນຳຂອງ ITU-T ເຊັ່ນ G.872, G.709, ແລະ G.798. ມັນຈະແກ້ໄຂບັນຫາການບໍ່ມີການບໍລິການຄື້ນຄວາມຍາວ/ຄື້ນຍ່ອຍໃນເຄືອຂ່າຍ WDM ແບບດັ້ງເດີມ. ບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມສາມາດໃນການກຳນົດເວລາທີ່ບໍ່ດີ, ຄວາມສາມາດໃນການເຄືອຂ່າຍທີ່ອ່ອນແອ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນທີ່ອ່ອນແອ. OTN ແກ້ໄຂບັນຫາຫຼາຍຢ່າງຂອງລະບົບແບບດັ້ງເດີມຜ່ານຊຸດຂອງໂປໂຕຄອນ.
OTN ກວມເອົາໂດເມນໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມ (ການສົ່ງສັນຍານດິຈິຕອນ) ແລະໂດເມນແສງ (ການສົ່ງສັນຍານແບບອານາລັອກ), ແລະເປັນມາດຕະຖານລວມສຳລັບການຄຸ້ມຄອງໂດເມນໄຟຟ້າ ແລະ ແສງສະຫວ່າງ.
ວັດຖຸປະສົງພື້ນຖານຂອງ ການປະມວນຜົນ OTNເປັນທຸລະກິດລະດັບຄວາມຍາວຄື່ນ, ເຊິ່ງຊຸກຍູ້ເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງໄປສູ່ຂັ້ນຕອນຂອງເຄືອຂ່າຍແສງຫຼາຍຄື້ນທີ່ແທ້ຈິງ. ເນື່ອງຈາກການປະສົມປະສານຂອງຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງໂດເມນແສງ ແລະ ການປະມວນຜົນໂດເມນໄຟຟ້າ, OTN ສາມາດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່, ການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມຍາວຄື່ນ/ຄວາມຍາວຄື່ນຍ່ອຍແບບຕົ້ນທາງຫາປາຍທາງທີ່ໂປ່ງໃສຢ່າງສົມບູນ ແລະ ການປົກປ້ອງລະດັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ແລະ ເປັນເທັກໂນໂລຢີທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການສົ່ງການບໍລິການອະນຸພາກຂະໜາດໃຫຍ່ຄວາມໄວສູງ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກ
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກຂອງ OTN ແມ່ນມັນສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບເກົ່າຢ່າງສົມບູນ, ມັນສາມາດສ້າງຕໍ່ຈາກໜ້າທີ່ການຄຸ້ມຄອງ SONET/SDH ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມໂປ່ງໃສຢ່າງສົມບູນຂອງໂປໂຕຄອນການສື່ສານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເຄືອຂ່າຍແບບ end-to-end ສຳລັບ WDM, ມັນໃຫ້ຂໍ້ກຳນົດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຊັ້ນ optical ສຳລັບ ROADM, ແລະ ເສີມຄວາມສາມາດໃນການລວມຕົວ ແລະ ການເບິ່ງແຍງຄວາມຍາວຄື້ນຍ່ອຍ. ຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເຄືອຂ່າຍແບບ end-to-end ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຂອງ SDH, ແລະ ຮູບແບບຂອງຊັ້ນ optical ໄດ້ຖືກສະໜອງໃຫ້.
ແນວຄວາມຄິດ OTN ກວມເອົາຊັ້ນແສງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຊັ້ນໄຟຟ້າ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງມັນໄດ້ຮັບມໍລະດົກຂໍ້ໄດ້ປຽບສອງຢ່າງຂອງ SDH ແລະ WDM. ລັກສະນະທາງເທັກນິກທີ່ສຳຄັນມີດັ່ງນີ້:
1. ການຫຸ້ມຫໍ່ສັນຍານລູກຄ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ທີ່ໂປ່ງໃສ ໂຄງສ້າງເຟຣມ OTN ໂດຍອີງໃສ່ ITU-TG.709 ສາມາດຮອງຮັບການສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ທີ່ໂປ່ງໃສຂອງສັນຍານລູກຄ້າຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ SDH, ATM, Ethernet, ແລະອື່ນໆ. ການຫຸ້ມຫໍ່ມາດຕະຖານ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ທີ່ໂປ່ງໃສສາມາດບັນລຸໄດ້ສຳລັບ SDH ແລະ ATM, ແຕ່ການຮອງຮັບ Ethernet ໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ITU-TG.sup43 ໃຫ້ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມສຳລັບການບໍລິການ 10GE ເພື່ອບັນລຸລະດັບການສົ່ງຕໍ່ທີ່ໂປ່ງໃສທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃນຂະນະທີ່ສຳລັບ GE, 40GE, 100GE Ethernet, ການບໍລິການເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວ Fibre Channel (FC) ແລະ ການບໍລິການເຄືອຂ່າຍເຂົ້າເຖິງ Gigabit Passive Optical Network (GPON)), ແລະອື່ນໆ, ວິທີການສ້າງແຜນທີ່ມາດຕະຖານໃຫ້ກັບເຟຣມ OTN ປະຈຸບັນກຳລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການສົນທະນາ.
2. ການ multiplexing ແບນວິດ, crossover ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງອະນຸພາກຂະໜາດໃຫຍ່ ອະນຸພາກແບນວິດຊັ້ນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໂດຍ OTN ແມ່ນໜ່ວຍຂໍ້ມູນຊ່ອງທາງແສງ (O-DUk, k=0,1,2,3), ຄື ODUO(GE,1000M/S)ODU1 (2.5Gb/s), ODU2 (10Gb/s) ແລະ ODU3 (40Gb/s), ຄວາມລະອຽດຂອງແບນວິດຂອງຊັ້ນແສງແມ່ນຄວາມຍາວຄື້ນ, ເມື່ອທຽບກັບຄວາມລະອຽດຂອງການຈັດຕາຕະລາງຂອງ SDH VC-12/VC-4, OTN multiplexing, crossover ແລະ ອະນຸພາກທີ່ຕັ້ງຄ່າໄວ້ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດວ່າໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍ, ເຊິ່ງສາມາດປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ ແລະ ປະສິດທິພາບການສົ່ງຕໍ່ຂອງການບໍລິການລູກຄ້າຂໍ້ມູນແບນວິດສູງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
3. ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ມີປະສິດທິພາບ OTN ໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ້າຍຄືກັບ SDH, ແລະໂຄງສ້າງກອບ OTN ຂອງຊັ້ນຊ່ອງສັນຍານແສງ OTN (OCh) ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມກວດກາດິຈິຕອນຂອງຊັ້ນນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, OTN ຍັງໃຫ້ຟັງຊັນການຕິດຕາມກວດກາການເຊື່ອມຕໍ່ແບບອະນຸກົມ (TCM) 6 ຊັ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດການຕິດຕາມກວດກາປະສິດທິພາບແບບຕົ້ນທາງຫາປາຍທາງ ແລະ ຫຼາຍສ່ວນໃນເວລາດຽວກັນໃນລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍ OTN. ໃຫ້ວິທີການຄຸ້ມຄອງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນຂ້າມຜູ້ປະກອບການ.
4. ຄວາມສາມາດໃນການເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການປົກປ້ອງທີ່ດີຂຶ້ນ ຜ່ານການນຳສະເໜີໂຄງສ້າງເຟຣມ OTN, ODUk crossover ແລະ multiplexer optical add-drop ທີ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ຫຼາຍມິຕິ (ROADM), ຄວາມສາມາດໃນການເຄືອຂ່າຍຂອງເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງທາງແສງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະ ແບນວິດການກຳນົດເວລາ 12/VC-4 ທີ່ອີງໃສ່ SDHVC ແລະ ສະຖານະພາບຂອງ WDM ຈຸດຕໍ່ຈຸດທີ່ສະໜອງແບນວິດການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມຈຸຂະໜາດໃຫຍ່. ການຮັບຮອງເອົາເທັກໂນໂລຢີການແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດໄປຂ້າງໜ້າ (FEC) ເພີ່ມໄລຍະຫ່າງຂອງການສົ່ງຜ່ານຊັ້ນແສງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, OTN ຈະໃຫ້ໜ້າທີ່ການປົກປ້ອງການບໍລິການທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ຊັ້ນໄຟຟ້າ ແລະ ຊັ້ນແສງ, ເຊັ່ນ: ການປົກປ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍໂຟໂຕນິກທີ່ອີງໃສ່ຊັ້ນ ODUk (SNCP) ແລະ ການປົກປ້ອງເຄືອຂ່າຍວົງແຫວນຮ່ວມກັນ, ຊ່ອງທາງແສງທີ່ອີງໃສ່ຊັ້ນແສງ ຫຼື ການປົກປ້ອງພາກສ່ວນ multiplex, ແລະອື່ນໆ. ແຕ່ເທັກໂນໂລຢີວົງແຫວນຮ່ວມກັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມາດຕະຖານເທື່ອ.
ເວລາໂພສ: ພະຈິກ-01-2022

