什么是OTN
OTN是利用光网络元器件互相传递构成的网络,能够将客户信号承载在光波道下的传输系统,是未来大型传送网络的最主要的组成部分。
在电网络层面,传统意义上的数字传输网络体系(如SDH)的优点就在OTN得到广泛应用,与此同时,OTN也有自身特点,例如OTN满足10GE,40GE以及100GE超大业务颗粒的传送。
在光网络层面,OTN网络系统首次提出了统一的标准化的物理接口;从技术层面上讲,OTN所采用的技术是以往的SDH技术和WDM技术的结合体,在此基础上得到更为有效地发展和组合,运用更为可靠的延长服务为客户提供按需服务和网络服务功能。

OTN优点
(1)超大类型数据颗粒的交叉复用和链接;
(2)超多种末端业务信号在承载过程中的打包和传输透明;
(3)超级强大运行维护的OAM网管管理能力;
(4)超级多的网络保护方式和组网能力。
OTN的分层结构
光信道层:为不同业务信号提供端到端的透明光传输。这一层中有划分了三个电域子层,分别是光信道净荷单元、光信道数据单元和光信道传输单元。这样划分的目的是为了适应不同速率的多种业务的接入,同时每层网络都加入幵销字节,提高网络监测与能力。
光复用段层:光复用段层(OMS)为多波长信号提供网络连接功能,保证多波长信号的完整传输。该层网络的功能包括:多波长复用及复用段层开销的处理,实现复用段的监视和保护等管理功能。
光传输段层:光传输段层(OTS)为光复用段的信号在不同类型的光媒介。OTS层应具备的功能如下:处理本层开销、产生提取光监控信道、提供光信道到物理传输媒介的适配等,另外对光放大器和中继器的监控也在本层实现。
电信通力网中OTN的应用
随着电力通信网的迅速发展,电力通信业务的不断增长,更高的传输速率、更大的传输带宽以及更高的传输可靠性是对未来电力通信网的基本要求。OTN技术基于技术和设备的优势可以实现不同信息业务同一时间的传输,有效地满足所需的各种要求,并大大提高了电力通信网的灵活性,降低了复杂性,提高了电力通信网的可靠性。
组网模式:基于OTN的电力通信网的一般组网方式主要有三种:分别是全OTM组网、OTM+OADM混合组网、全OADM组网方式。较为常见和使用最多的是全OTM组网,对于这种组网方式而言,主要连接方式为点到点,同时可以兼容WDM的网络支持,中继OTU或背靠背OTU可以实现不同节点间的电中继。
应用方式:总体来说,OTN技术的应用,就是以业务模式由电方向向光方向的拓展与延伸、提高电力通信网光纤利用效率、提升传输速率和提高通信传输网可靠性和调度灵活性。具有灵活多样性的OTN技术应用在电力通信网中,能够有效避免因单一性对通信网造成的不利影响。
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