• baner nagłówkowy

OTN w erze całkowicie optycznej sieci 2.0

Można powiedzieć, że sposób wykorzystania światła do przesyłania informacji ma długą historię.

Nowoczesna „wieża Beacon” umożliwiła ludziom doświadczenie wygody przesyłania informacji za pomocą światła. Jednak ta prymitywna metoda komunikacji optycznej jest stosunkowo zacofana, ograniczona zasięgiem transmisji widocznym gołym okiem, a jej niezawodność nie jest wysoka. Wraz z rozwojem potrzeb w zakresie transmisji informacji społecznych, narodziny nowoczesnej komunikacji optycznej zostały dodatkowo przyspieszone.

Rozpocznij nowoczesną technologię komunikacji optycznej

W 1800 roku Alexander Graham Bell wynalazł „telefon optyczny”.

W 1966 roku brytyjsko-chiński uczony Gao Kun zaproponował teorię transmisji światłowodowej, ale w tamtym czasie straty w światłowodach sięgały aż 1000 dB/km.

W 1970 roku badania i rozwój technologii światłowodów kwarcowych i laserów półprzewodnikowych pozwoliły na ograniczenie strat światłowodowych do 20 dB/km, przy czym intensywność lasera jest wysoka, a niezawodność wysoka.

W 1976 r. dalszy rozwój technologii światłowodowej pozwolił na zmniejszenie strat o 0,47 dB/km, co oznaczało, że problem strat w medium transmisyjnym został rozwiązany, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju technologii transmisji optycznej.

Przejrzyj historię rozwoju sieci przesyłowej

Sieć przesyłowa ma ponad czterdzieści lat doświadczenia. Podsumowując, doświadczyła PDH, SDH/MSTP,

Rozwój technologiczny i innowacje pokoleniowe WDM/OTN i PeOTN.

Pierwsza generacja sieci przewodowych służących do świadczenia usług głosowych przyjęła technologię PDH (plezjochronicznej hierarchii cyfrowej).

Druga generacja zapewnia usługi dostępu do sieci Web i dedykowane łącza TDM przy użyciu technologii SD (Synchronous Digital Hierarchy)/MSTP (Multi-Service Transport Platform).

Trzecia generacja zaczęła obsługiwać połączenie usług wideo i centrów danych przy użyciu technologii WDM (Wavelength Division Multiplexing, Wavelength Division Multiplexing)/OTN (Optical Transmission Network, Optical Transmission Network).

Czwarta generacja gwarantuje obraz o wysokiej rozdzielczości 4K i wysoką jakość transmisji danych na liniach prywatnych dzięki wykorzystaniu technologii PeOTN (Packet Enhanced OTN, Packet Enhanced OTN).

Na wczesnym etapie rozwoju pierwszych dwóch generacji, dla usług głosowych, dostępu do Internetu przez sieć Web oraz usług linii prywatnych TDM, reprezentowanych przez technologię synchronicznego systemu cyfrowego SDH/MSTP, obsługuje ona wiele interfejsów, takich jak Ethernet, ATM/IMA itp., i może łączyć różne protokoły CBR/VBR. Kapsułuje usługi w ramki SDH, fizycznie izoluje twarde potoki i koncentruje się na usługach o niskiej prędkości i małych cząsteczkach.

Po wejściu w fazę rozwoju trzeciej generacji, wraz z gwałtownym wzrostem przepustowości usług komunikacyjnych, zwłaszcza usług wideo i połączeń centrów danych, nastąpił wzrost przepustowości sieci. Technologia warstwy optycznej, reprezentowana przez technologię WDM, umożliwia przesyłanie większej liczby usług za pomocą jednego włókna. W szczególności technologia DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) znalazła szerokie zastosowanie w dużych krajowych sieciach transmisyjnych, całkowicie rozwiązując problem transmisji. Problem odległości i przepustowości. Biorąc pod uwagę skalę budowy sieci, technologia 80x100G stała się głównym nurtem w dalekosiężnych łączach magistralnych, a sieci lokalne i metropolitalne 80x200G rozwijają się dynamicznie.

Do realizacji zintegrowanych usług, takich jak wideo i linie dedykowane, podstawowa sieć transportowa wymaga większej elastyczności i inteligencji. Dlatego technologia OTN stopniowo się rozwija. OTN to zupełnie nowy system technologii transmisji optycznej zdefiniowany przez ITU-T G.872, G.798, G.709 i inne protokoły. Obejmuje on kompletną strukturę systemu warstwy optycznej i warstwy elektrycznej oraz posiada odpowiednie sieci dla każdej warstwy. Mechanizm monitorowania zarządzania i mechanizm przetrwania sieci. Sądząc po obecnych trendach w budowie sieci krajowych, OTN stał się standardem dla sieci transmisyjnych, szczególnie w budowie lokalnych sieci operatorów i sieci obszarów metropolitalnych. Zasadniczo przyjęto technologię OTN opartą na zwrotnicy warstwy elektrycznej, a także wykorzystano architekturę separacji linii odgałęzień. Aby osiągnąć separację strony sieciowej od strony linii, znacznie poprawia się elastyczność sieci i możliwość szybkiego otwierania i wdrażania usług.

Transformacja sieci nośników zorientowana na biznes

Dalsze przyspieszenie transformacji cyfrowej we wszystkich obszarach gospodarki społecznej doprowadziło do równoległego rozwoju całego sektora ICT i gospodarki cyfrowej, a także przyspieszyło i zainicjowało głębokie zmiany w tym sektorze. Wraz z napływem dużej liczby innowacyjnych przedsiębiorstw z branż wertykalnych, tradycyjne branże i modele operacyjne oraz modele biznesowe ulegają ciągłej przebudowie, w tym w takich sektorach jak finanse, sprawy publiczne, opieka medyczna, edukacja, przemysł i inne. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na wysokiej jakości i zróżnicowane relacje biznesowe, technologia PeOTN stopniowo zaczęła być szeroko stosowana.

Warstwy L0 i L1 zapewniają sztywne, „twarde” rury reprezentowane przez długość fali λ i podkanał ODUk. Duża szerokość pasma i niskie opóźnienie to ich główne zalety.

·Warstwa L2 może zapewnić elastyczną, „miękką” sieć. Szerokość pasma sieci jest w pełni dopasowana do usługi i zmienia się wraz ze zmianą ruchu w usłudze. Elastyczność i dostępność na żądanie to jej główne zalety.

Integracja zalet technologii SDH/MSTP/MPLS-TP w zakresie obsługi usług małych cząsteczek, utworzenie rozwiązania sieci transportowej L0+L1+L2, zbudowanie wielousługowej platformy transportowej PeOTN oraz stworzenie kompleksowej przepustowości z wieloma możliwościami w ramach jednej sieci. W 2009 roku ITU-T rozszerzył możliwości transmisyjne OTN, aby obsługiwać zróżnicowane usługi i oficjalnie włączył PeOTN do standardu.

W ostatnich latach globalni operatorzy podejmowali działania na rynku prywatnych linii telekomunikacyjnych między rządem a przedsiębiorstwami. Trzech największych operatorów krajowych aktywnie rozwija budowę prywatnych sieci OTN między rządem a przedsiębiorstwami. Firmy prowincjonalne również poczyniły znaczne inwestycje. Do tej pory ponad 30 operatorów prowincjonalnych uruchomiło sieci OTN. Wysokiej jakości sieć prywatna i wysokiej jakości produkty prywatnych linii telekomunikacyjnych oparte na PeOTN, promują optyczną sieć transportową z „sieci zasobów podstawowych” do „sieci nośnika biznesowego”.


Czas publikacji: 04-11-2021