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OTN與SDH異構(gòu)組網(wǎng)技術(shù)研究與應(yīng)用

2022-11-27 13:59
通信電源技術(shù) 2022年8期
關(guān)鍵詞:異構(gòu)字節(jié)信道

任 偉

(中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司,廣東 廣州 510627)

0 引 言

20世紀(jì)90年代中期,同步數(shù)字體系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)技術(shù)引進(jìn)我國(guó),憑借其優(yōu)異的特性,在城域網(wǎng)領(lǐng)域和數(shù)字專(zhuān)網(wǎng)領(lǐng)域取得了長(zhǎng)足的發(fā)展?;贗P技術(shù)或時(shí)分復(fù)用(Time Division Multiplexing,TDM)技術(shù),SDH不僅可以實(shí)現(xiàn)多業(yè)務(wù)分組交換,還可以實(shí)現(xiàn)多業(yè)務(wù)復(fù)用,達(dá)到靈活調(diào)整傳輸帶寬的目的。

隨著通信技術(shù)快速迭代與發(fā)展,SDH逐步退出服務(wù),資源接近耗盡。光傳送網(wǎng)(Optical transport network,OTN)作為一種新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù),相對(duì)已有的SDH傳送網(wǎng)技術(shù),具有多種客戶(hù)信號(hào)封裝、大帶寬、低時(shí)延、自動(dòng)開(kāi)通、支持2M-100G帶寬靈活調(diào)整等更多實(shí)用特性,能夠更好地滿(mǎn)足對(duì)傳輸網(wǎng)絡(luò)有高質(zhì)量要求的市場(chǎng)需要。

當(dāng)前,國(guó)內(nèi)OTN網(wǎng)絡(luò)正處于建設(shè)初期,OTN網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍還無(wú)法達(dá)到與SDH網(wǎng)絡(luò)同等覆蓋規(guī)模,這給新技術(shù)的普及帶來(lái)了挑戰(zhàn),在現(xiàn)有環(huán)境條件下,如何既能驅(qū)動(dòng)新技術(shù)的發(fā)展,又能利舊傳統(tǒng)技術(shù)資源,加快新舊技術(shù)動(dòng)能轉(zhuǎn)換成為了運(yùn)營(yíng)商當(dāng)前亟需解決的問(wèn)題。

1 傳輸網(wǎng)技術(shù)分析

1.1 SDH技術(shù)分析

1.1.1 SDH的幀結(jié)構(gòu)

(1)信息凈負(fù)荷(payload)。把payload比作車(chē)廂,同步傳輸模塊N級(jí)(Synchronous Transport Module Level N,STM-N)的幀結(jié)構(gòu)中存放著各種信息碼,低速信號(hào)作為貨物被打包入車(chē)廂,承載在STM-N這輛貨車(chē)上,通道開(kāi)銷(xiāo)(Path Overhead,POH)字節(jié)負(fù)責(zé)檢測(cè)運(yùn)送過(guò)程中的貨物是否有損壞以及判斷具體哪件貨物出現(xiàn)了問(wèn)題[1]。

(2)段開(kāi)銷(xiāo)(Section Overhead,SOH)。監(jiān)控STM-N這輛貨車(chē)中運(yùn)載的全部貨物是否有損壞。

(3)管理單元指針(Administration Unit PoinTeR,AU-PTR)。在STM-N幀結(jié)構(gòu)中,信息凈負(fù)荷的第一個(gè)字節(jié)的位置,由AU-PTR負(fù)責(zé)指示,AU-PTR作為位置指示符,把位置指針值發(fā)給收端,便于接收端準(zhǔn)確控制信息凈負(fù)荷[2]。

1.1.2 SDH信號(hào)的傳輸

SDH幀結(jié)構(gòu)雖然是塊狀,但是在傳輸時(shí)依然是以串行碼流形式的順序進(jìn)行的(從左到右,由上而下)。STM-N幀頻是8 000幀/s,幀長(zhǎng)或幀周期為恒定的 125 μs[3]。

STM-N的幀頻規(guī)定了信號(hào)幀的某一特定字節(jié),每秒被傳送8 000次,該字節(jié)的比特速率是8 000×8 bit=64 kb/s,64 kb/s是一路數(shù)字電話(huà)的傳輸速率。

根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟規(guī)的復(fù)用線(xiàn)路結(jié)構(gòu),可以把準(zhǔn)同步數(shù)字系列(Plesiochromous Digital Hierarchy,PDH)的數(shù)字信號(hào)復(fù)用成STM-N信號(hào)。我國(guó)的傳輸網(wǎng)技術(shù)規(guī)定了PDH系列作為SDH的有效負(fù)荷,以2 Mb/s信號(hào)為顆粒C-4的數(shù)字4對(duì)應(yīng)相應(yīng)的PDH速率[4]。

140 M信號(hào)通過(guò)速率適配打包進(jìn)C-4容器中,C-4加上通道開(kāi)銷(xiāo)映射為VC-4,VC-4加上AU-PTR,即通過(guò)指針定位處理形成AU-4,1路的AU-4加上段開(kāi)銷(xiāo)復(fù)用為1路的AUG,這樣就形成STM-1信號(hào),STM-N信號(hào)的形成通過(guò)N路的STM-1的字節(jié)間插復(fù)用實(shí)現(xiàn)。

1.1.3 SDH的字節(jié)間插復(fù)用特性

STM-1(響應(yīng)速率155 Mb/s)同步傳輸模塊是SDH基本信號(hào)傳輸結(jié)構(gòu)等級(jí),STM-4(響應(yīng)速率622 Mb/s)、 STM-16(響應(yīng)速率2.5 Gb/s)作為高等級(jí)數(shù)字信號(hào),高等級(jí)數(shù)字信號(hào)以STM-1信息模塊為基準(zhǔn),進(jìn)行字節(jié)間插同步復(fù)接,比如:STM-4=4×STM-1(155 Mb/s),STM-16=4×STM-4(622 Mb/s),復(fù)接的個(gè)數(shù)是4的倍數(shù)[5]。

1.2 OTN技術(shù)分析

1.2.1 大顆粒帶寬復(fù)用

OTN對(duì)提升大容量數(shù)據(jù)的傳送效率與適配性有顯著效果,OTN的帶寬顆粒大于SDH的VC-12、VC-4的顆粒,OTN定義的電層帶寬顆粒分為ODU0(GE,1000M/S),ODU1(2.5Gb/s),ODU2(10Gb/s),ODU3(40Gb/s),(ODUk,k=0,1,2,3)。

1.2.2 保護(hù)能力

在光層與電層方面,OTN的幀結(jié)構(gòu)極大地改變了基于SDH的VC-12、VC-4的調(diào)度帶寬和波分點(diǎn)到點(diǎn)大帶寬傳送的現(xiàn)狀。

1.2.3 多種信號(hào)封裝

OTN幀結(jié)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)SDH和異步轉(zhuǎn)移模式(Asynchronous Transfer Mode,ATM)的標(biāo)準(zhǔn)封裝,支持以太網(wǎng)等多種客戶(hù)信號(hào)的映射和傳輸。

1.2.4 維護(hù)管理能力

OTN可實(shí)現(xiàn)多個(gè)分段和端到端同時(shí)進(jìn)行性能監(jiān)控,OTN光通路層(Optical Channel layer,OCH)的幀結(jié)構(gòu)提升了OTN數(shù)字化監(jiān)控水平,因此OTN具備與SDH相似的開(kāi)銷(xiāo)管理能力。

OTN技術(shù)引入了豐富的開(kāi)銷(xiāo),使OTN具備真正的OAM & P管理功能。OCH光信道層、光復(fù)用段層(Optical Multiplex Section Layer,OMS)、光傳輸段層(Optical Transmission Section layer,OTS)是OTN的3個(gè)光層。光信道凈荷單元(Optical channel Payload Unit,OPU)、光信道數(shù)據(jù)單元(Optical Channel Data Unit,ODU)、光信道傳送單元(Optical Channel Transport Unit,OTU)是OCH光信道層的3個(gè)電域子層。

OPU:完成對(duì)客戶(hù)信號(hào)的映射(數(shù)字包封)功能,包括STM-N、IP分組、以太網(wǎng)幀以及ATM信元。

ODU:稱(chēng)作數(shù)據(jù)通道層。提供與信號(hào)無(wú)關(guān)的連通性,連接保護(hù)和監(jiān)控等功能。

OTU也叫數(shù)字段層,提供FEC以及光段層監(jiān)控功能。

客戶(hù)信號(hào)(如多協(xié)議標(biāo)簽交換(Multi-Protocol Label Switching,MPLS)、ATM、以太網(wǎng)等)作為OPU凈荷加上OPU開(kāi)銷(xiāo)后映射到OPUk,此處k可以為0、1、2、3、4,分別對(duì)應(yīng)GE、2.5G、10G、40G和100G; ODUk的組成由作為ODU凈荷與ODUk的OPUk開(kāi)銷(xiāo)組成; OTU開(kāi)銷(xiāo)和FEC區(qū)域被ODUk疊加后,映射到光通道傳送單元OTUk; OTUk加上OCH開(kāi)銷(xiāo),變成光通道OCH。OCH調(diào)制到光通道載波(Optical Channel Carrier,OCC),n個(gè)OCC進(jìn)行復(fù)用,進(jìn)入OMS,OMSn合入光學(xué)監(jiān)控信道(Optical Supervisory Channel,OSC)監(jiān)控信道后,構(gòu)成OTS傳輸段。

2 SDH與OTN異構(gòu)技術(shù)研究

2.1 SDH與OTN混合組網(wǎng)技術(shù)研究

隨著新一輪信息技術(shù)與生物科技變革的興起,5G流量爆發(fā),短視頻、行為分析、安全與算法等應(yīng)用對(duì)傳輸承載網(wǎng)絡(luò)的要求越來(lái)越高。SDH技術(shù)因受到其自身技術(shù)的限制,已經(jīng)難以適應(yīng)市場(chǎng)的敏捷多變的需要。另一方面,OTN技術(shù)與5G技術(shù)同時(shí)期推出市場(chǎng),運(yùn)營(yíng)商難以在短時(shí)間內(nèi)完成全區(qū)域的OTN網(wǎng)絡(luò)覆蓋,OTN技術(shù)距離全面普及還需要一些時(shí)間。

但綜合考慮當(dāng)下的各種傳送技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)之后能夠發(fā)現(xiàn),無(wú)論在靈活性還是在可靠性方面,OTN都有著突出優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的應(yīng)用價(jià)值。

在業(yè)務(wù)承載方面,OTN主要用于1G以上大顆粒業(yè)務(wù)當(dāng)中。對(duì)于1G以下小顆粒業(yè)務(wù),可以采用SDH與OTN技術(shù)異構(gòu),對(duì)2M~100G區(qū)間內(nèi)不同速率的處理工作,更符合我國(guó)傳輸承載網(wǎng)絡(luò)的資源現(xiàn)狀。

通過(guò)定義VC適配ODU幀結(jié)構(gòu),選用混合線(xiàn)卡進(jìn)行封裝映射,可以實(shí)現(xiàn)OTN與SDH技術(shù)異構(gòu),以達(dá)到運(yùn)用OTN承載SDH業(yè)務(wù)的目的,支持OTN/SDH統(tǒng)一交換功能,以及以太網(wǎng)、TDM、專(zhuān)線(xiàn)業(yè)務(wù)接入,構(gòu)成可承載多業(yè)務(wù)的OTN網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)SDH成幀把E1映射到VC12,進(jìn)而63個(gè)VC12復(fù)用到VC4,接著VC4顆粒進(jìn)入到交叉矩陣開(kāi)展交叉調(diào)度。在這種情況下,線(xiàn)路板卡會(huì)把4個(gè)VC4匯聚成1個(gè)STM-4,在實(shí)施映射透?jìng)鞯倪^(guò)程中,STM-4會(huì)實(shí)現(xiàn)在ODUk(k=0,1,2)中的封裝,并復(fù)用到高階ODUk中。

具體映射原理,在定時(shí)透明轉(zhuǎn)碼編碼之前,接收串行器對(duì)STM-4業(yè)務(wù)信息進(jìn)行接收的同時(shí),完成信號(hào)質(zhì)量的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。把STM-N(N=1,4,16,64)信號(hào)成幀封裝為75字節(jié)的通用成幀規(guī)程(Generic Framing Procedure,GFP)幀,之后所得到的GFP幀信號(hào)是固定比特率信號(hào)流,進(jìn)行固定比特速率(Constant Bitrate,CBR)信號(hào)的轉(zhuǎn)碼后,存儲(chǔ)在中央處理模塊(Central Processing Board,CPB)中。ODUk(k=0,1,2)的規(guī)則映射器會(huì)與CPB進(jìn)行數(shù)據(jù)包處理,在ODUk(k=0,1,2)幀中實(shí)現(xiàn)映射,接下來(lái)將多路ODUk(k=0,1,2)信號(hào)復(fù)用至高階ODUk(k=1,2,4)當(dāng)中,OTUk(k=1,2,4)成幀后便可從發(fā)送串行器接口輸出。

解復(fù)用的過(guò)程就是從STM-N到ODUk的一個(gè)相反過(guò)程。從ODUk信號(hào)解映射STM-N(N=1,4,16,64)的角度來(lái)看,從OTUk(k=1,2,3,4)信號(hào)中解復(fù)用出相應(yīng)的ODUk信號(hào),并于ODUk(k=0,1,2)緩存區(qū)中進(jìn)行ODUk(k=0,1,2)的接收,然后提煉出隨路時(shí)鐘信息,將其比作是發(fā)送參考時(shí)鐘,把ODUk(k=0,1,2)有效載荷從STM-N信號(hào)解出來(lái),是在GFP解映射方式的過(guò)程中完成的,運(yùn)用信號(hào)轉(zhuǎn)碼回復(fù)STM-N信號(hào),通過(guò)對(duì)于8B/10B編碼模塊的應(yīng)用形成相應(yīng)的CBR流,采用發(fā)送時(shí)鐘的方式對(duì)CBR信號(hào)進(jìn)行發(fā)送。

2.2 SDH與OTN混合組網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用

筆者通過(guò)某商業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)改造項(xiàng)目,對(duì)SDH與OTN技術(shù)異構(gòu)進(jìn)行了實(shí)踐。該項(xiàng)目改造銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)1 478個(gè),現(xiàn)狀是每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)已有1條MSTP線(xiàn)路。全部網(wǎng)點(diǎn)線(xiàn)路通過(guò)市級(jí)、省級(jí)兩層匯聚到總部。項(xiàng)目需要現(xiàn)有MSTP線(xiàn)路改造為OTN或OTN+SDH線(xiàn)路。同時(shí)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)線(xiàn)路直達(dá)總部,取消地市級(jí)線(xiàn)路匯聚,達(dá)到扁平化組網(wǎng)目的。網(wǎng)絡(luò)改造前使用的Metro100、OSN3500、OSN7500設(shè)備均屬于華為SDH設(shè)備。

實(shí)踐中,對(duì)于已有SDH設(shè)備的銀行采用SDH與OTN技術(shù)異構(gòu)組網(wǎng)方案,只需在地市新建OTN-1800匯聚設(shè)備,銀行網(wǎng)點(diǎn)SDH設(shè)備通過(guò)光纖接入OTN 1800混合線(xiàn)卡,完成SDH與OTN信號(hào)的封裝映射,實(shí)現(xiàn)SDH+OTN混合組網(wǎng)。

對(duì)于不具備SDH設(shè)備的銀行網(wǎng)點(diǎn),在銀行網(wǎng)點(diǎn)新裝OTN設(shè)備,到總部全程開(kāi)通OTN通道承載客戶(hù)業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)端到端全程O(píng)TN組網(wǎng)。組網(wǎng)使用的C810、OSN1800、OSN9600設(shè)備均屬于華為OTN設(shè)備。

3 結(jié) 論

當(dāng)前,我國(guó)正處于OTN網(wǎng)絡(luò)資源覆蓋不足,SDH網(wǎng)絡(luò)資源達(dá)到瓶頸的階段,對(duì)于SDH網(wǎng)絡(luò)接入層有一定資源冗余的本地網(wǎng),運(yùn)營(yíng)商可以考慮通過(guò)SDH核心匯聚設(shè)備與OTN融合對(duì)接,充分盤(pán)活現(xiàn)有SDH網(wǎng)絡(luò)存量資源,快速形成廣泛業(yè)務(wù)接入能力,以發(fā)揮OTN與SDH資源互補(bǔ)的優(yōu)勢(shì)。通過(guò)更靈活的新舊技術(shù)異構(gòu)組網(wǎng),才能更好地適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展需要,進(jìn)而達(dá)到新技術(shù)逐步普及的目的。

未來(lái)一段時(shí)間,OTN與SDH技術(shù)異構(gòu)組網(wǎng)的模式,將會(huì)成為傳輸網(wǎng)領(lǐng)域的重點(diǎn)研究方向和市場(chǎng)的主流選擇。

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