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WDM_OTN原理与场景
光电混合交叉,符合国标对OTN交叉设备的定义,能够取长补短,提升网络业务处理效率 TCM开销OTN区别于SDH的开销,TCM的开销是一个很特别很有用的开销。所以业务往往以厂家是否支持TCM开销来判断厂家是否全面支持OTN开销处理。 那么在07年,中电信对TCM开销进行了测试。 是 TCM开销的测试,测试结果显示,厂家之间的互通性效果较好 强调支路线路分离架构,支持ODU0/1/2/3电交叉,支持多种业务接入,支持标准OTN封装。支线路合一的单板同M820 这是一个IP城域网的典型架构,ABCD四个节点双归属到 核心站点1 和 2. 每个节点与核心站点之间有2个GE。那么这样的一个逻辑拓扑架构映射到传输层面上就是这样一个拓扑。如果我们不使用GSS进行交叉调度。那么 需要在客户侧进行跳纤,浪费了支路单板。以及调度不方便。 与GEM8进行比较。说明节省支路侧单板。 怎么解决? GSS平台已在国内外规模应用 ODU0做GE的电层保护更有效率,能够节省波长资源 突出可以节省OEO功能。 网络可重配置 光交叉和电交叉比较 * 电层保护--子波长级通道1+1保护 电层子波长级通道1+1保护,可适用于GE,2.5G业务的保护 利用电交叉能力,由交叉板提供双发选收功能,提供子波长的通道1+1电信级保护。 交叉板倒换失效将导致所有业务中断失效。 电层保护只能保护线路侧单板,对于支路侧单板无法保护。可靠性不如光层保护。 光层保护简单高效 Metro WDM 需保护的2.5G POS 2.5G工作通道 2.5G保护通道 8xGE 4xSTM-16 OTN电交叉小结 实现子波长业务调度以及保护 波长级调度采用OTN电交叉处理优势体现不出 要想实现OTN电交叉灵活调度,具有种种约束,例如需要每个站点都需要全部部署线路单板、交叉单板、支路单板;即使是穿通的波道。 OTN光交叉---ROADM光交叉实现波长级业务调度 背靠背需要电光电OEO转换 ROADM节省电光电转换,全光层转换 OEO OEO 减少昂贵的OEO模块 快速业务开通 远程网管重配置 减少人力成本 网络容易规划 降低 Opex 动态网路可重配置 实现全光组网及业务灵活调度 剩去OEO转换,降低传输成本,并实现业务完全透明传送 适合大颗粒业务的传送(10G、40G) 全球70%以上的运营商都有建设ROADM的城域网,如法电,沃达丰,意大利电信,巴西OI等运营商。 功率分配单元 North South West East 环1 环2 OA S OA E OA E OA S OA N OA W OA W OA N OMU ODU Local lambda add Local lambda drop PDU 波长上下调度 ROADM光交叉---波长级别业务调度 9*1 WSS PDU 9*1 WSS PDU 9*1 WSS PDU 9*1 WSS PDU PDU 支持波长级别业务调度; 支持10G/40G调度 ROADM光交叉 ROADM技术的出现使波长级智能化业务流量疏导成为可能。 ROADM能够真正实现端到端波长快速提供,提高业务开通速度。 ROADM提供网管远程波长配置,有效提高运维效率,降低OPEX成本。 ROADM的出现,使WDM网络拓扑由点对点向多层多域MESH化演进 多数运营商需要的多维ROADM,目的是优化城域网结构(由环向多环互连和Mesh方向演进, 提供自动化程度降低OPEX, 同时通过光层直通减少背靠背的连接,降低组网成本降低CAPEX。 WB波长阻断器 PLC平面光波导 WSS波长选择开关 P to P Domain 光交叉 vs 电交叉 OTN电交叉交叉容量不足以支持在骨干网(干线、城域大容量核心)的应用需求! 例:4方向调度节点,每方向80x10G,需要10x80x4=3.2T调度容量 选项 ODUk电交叉 ROADM光交叉 物理受限 电再生,无限制 OSNR、DCM受限 业务调度 基于ODUk,可对GE/2.5G/10G进行调度,暂无法对40G进行调度 基于波长,可实现2.5G/10G/40G的交叉调度 设备功耗 功耗高 功耗低 交叉容量 360G/1.28T/2.56T…..,交叉容量扩容困难 0.8T-28.8T,能够平滑升级 安全可靠 弱 强 成本比较 初期成本低,但是随着波长数量的增长,每个节点需要增加大量的OEO OTU,成本迅速增加 初期成本高,但是随着波长数量的增长,成本增长少 光交叉+电交叉 是目前最完美的解决方案! 电交叉VS光交叉 成本对比 功耗对比 成本比较方式: 一个光方向上,电调度(相当于OEO过程)与单一WSU成本上的比较 功耗比较方式: 在一个光方向上,一个WSU的功耗与电交叉(OEO过程)的对比 光电混合交叉-
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