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光传送网(OTN)的物理接口的应用代码及应用分类

浏览:4063  来源:通信人在线  日期:2020-04-21

规范光传送网(OTN)的物理层接口的应用代码及应用分类,是为了规范基于应用的物理层接口参数及参数值,从而提供OTN网络的横向兼容性(多运营商互通)。ITU-T建议G.959.1《光传送网络(OTN)物理层接口》规范了物理层接口的应用、应用代码与应用分类。

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对于光传送网络(OTNOptical Transport Network)是分域组成的,即由不同的管理域所组成,如下图0所示。单个管理域可以由单个设备商的OTN设备组成,也可以由运营商的某个网络或子网络组成,域间物理连接采用域间接口(IrDIInter-Domain Interface, 域内物理连接采用域内接口(IaDIIntra-Domain Interface)。ITU-T建议G.959.1所指的物理层接口主要是指域间接口(IrDI)。在适当时,其规范的内容要求也可使用于IaDI。下述对G.959.12018年版本)规范的OTN网络的IrDI的应用、应用代码与应用分类做一简要介绍。对G.959.1建议的详细内容请具体查阅建议书原文。

0OTN网络的分域示意图

欲详细了解G.959.1建议原文的请进入

一、物理接口(IrDI)的应用

ITU-T建议 G.959.1为采用波分复用(WDM)的光网络提供物理层域间接口(IrDI)规范,包括单通道和多通道光系统。其应用代码主要应用在相应的光支路信号级别上(定义为“复数”应用代码,包含字母P)。“复数”的含义是,例如,对于代码P1I1-2D2,应当支持ITU-T G.707定义的STM-64比特速率的信号,也能支持ITU-T G.709定义的OTU2信号。

ITU-T G.872建议中规定,在点到点配置中管理域之间进行互连时要求符合标准的互联。不同管理域之间的互联要求对穿越域间接口(IrDI)的特征信息进行规范,域间接口的规范满足G.707G.709及其它的相关规范。

从传送的观点来看,一个光路的连接表征为模拟信号的特征(如光传输过程中的损伤、色散、光纤的非线性、光放大器的自发辐射噪声,这些效应造成的噪声积累与模拟网络中的噪声积累和损伤是类似的)。在数字网络中,消除这些损伤的影响可以通过3R再生功能,根据工程设计所要求满足的比特差错性能在传输通道中确定3R再生的位置。在OTN网,同样要求有3R再生功能保证OTN的比特差错性能. 目前3R再生是一个光--光转换过程。

IrDI可以通过单通路或多通路接口实现,多通路IrDI需要增加波长复用/解复用设备,或光放大器。与具备同样的单通路IrDI相比,多通路IrDI使用更少的光纤。在G.959.1中给出了三个多通道IrDI系统的示意图,包括带前置光放大器系统(见下图3-1-1)、带光功率放大器系统(见下图3-1-2)和不带光放大器系统(见下图3-1-3);还有一个单通路IrDI系统的示意图(见下图3-2)。

G.959.1建议采用了一种“黑盒子”的描述方法,只规范IrDI的光接口,不规范“黑盒子”的内部组成和组成部分之间的连接,对于“黑盒子”的功能要求来说,应具备3R功能。

单通路域间接口规范的内容包括相应NRZ 2.5GNRZ 10GNRZ 25GNRZ 40GPAM4 50G的通路比特率;局内、短距和长距;单向传输。

G.959.1建议规定多通路IrDI,这种接口应用于多达32 通路,中心频率符合ITU-T G.694.1建议,通路比特率为NRZ 2.5GNRZ 10G;局内和短距(40km)光复用段;单跨段;单向传输;点到点配置。还规范了将米可能会出现的多通路接口,这种接口应用于多达32通路,中心频率符合ITU-TG.694.1建议,通路比特率为NRZ 2.5GNRZ 10G;不使用光放大器的长距(80km)光复用段;单跨段;单向传输;点到点配置。

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二、物理接口(IrDI)的应用代码

1、命名方法

应用代码标识应用方式下的网络、实现和体系结构特征。应用代码使用如下结构来命名,其中各字符的含义及取值要求汇总在下表2-1-1中。

P n W x - y t z

2-1-1OTN物理光接口应用代码中字符的含义与取值要求

有上表知,其中“y”是用以表示光支路信号的最高等级,其取值要求是用阿拉伯数字来分别代表相应的光支路信号的等级。在G.959.1建议的附件V《支持的最高等级光支路信号的命名法》中给出了数字的分配方案,具体详见下表2-1-2中。

2-1-2:在应用代码命名法中为y分配的值

G.959.1建议仅对单跨段的IrDIx=1)系统定义了物理参数值。对于某些应用代码,在代码的末尾添加一个后缀字符,其字符种类及含义也列入在表2-1-1中。另外,如果引入双向系统,将在应用代码前面添加字母B。此时的OTN应用代码结构为:

B n W x - y t z

2、应用代码示例

下表2-2提供了OTN物理接口IrDI的应用代码的例子。

2-2:应用代码的示例

三、物理接口(IrDI)的应用分类

1、多通道域间接口的应用分类

多通道IrDI应具有横向兼容性(多供货商),这些接口可以在G.652G.653G.655光纤上运行,可同时传输多达32路信号,根据特定的应用代码使用NRZ 2.5GNRZ 10GNRZ 25G的光支路信号。根据上述应用代码的命名方法,G.959.1建议给出了相应的多通道IrDI的应用分类,包括:多通道IrDI局内应用分类(G.959.1的表5-2);多通道IrDI短距离应用分类(G.959.1的表5-3);多通道IrDI长距离应用分类(G.959.1的表5-4)。具体的分类情况与应用分类代码请查阅该建议原文。

多通道IrDI系统应用的示意图见下图3-1-1(带前置光放大器系统)、图3-1-2(带光功率放大器系统)和图3-1-3(不带光放大器系统)。

3-1-1:带前置光放大器的多通道IrDI系统

3-1-2:带光功率放大器的多通道IrDI系统

3-1-3:不带光放大器的多通道IrDI系统

2、单通道域间接口的应用分类

单通道IrDI系统的示意图下图3-2。同样,单通道IrDI应具有横向兼容性(多供货商),这些接口可以在G.652G.653G.655光纤上运行,根据特定的应用代码使用NRZ 2.5GNRZ 10GNRZ 40G的光支路信号。

3-2:单通道IrDI系统示意图

这些应用代码不会涵盖所有的距离、单通路速率等级、标称工作波长和光纤类型。列出的应用代码只是最大限度满足低成本所实现的各种网络的需求。G.959.1建议给出了相应的单通道IrDI的应用分类,包括:单通道IrDI局内应用分类(G.959.1的表5-5);单通道IrDI短距离应用分类(G.959.1的表5-6);单通道IrDI长距离应用分类(G.959.1的表5-7);单通道IrDI很长距离应用分类(G.959.1的表5-8);单通道IrDI超长距离应用分类(G.959.1的表5-9)。具体的分类情况与应用分类代码请查阅该建议原文。

四、管理信号的实现

虽然目前的IrDI不需要任何开销实现,但是未来的OTN实现需要信号来管理光通路(OTS),以及光多路复用段(OMS)和光传输段(OTS)。G.959.1的附录IV给出了这些信号的物理实现的注意事项。

五、我国标准的要求

1YD/T 1634的要求

在我国,通信行业标准YD/T 1634-2016《光传送网络(OTN)物理层接口》(与G.959.1建议同名),等同采用(IDT)了ITU-T建议G.959.1,并结合我国标准文本具体要求,而制定了我国光传送网络(OTN)物理层接口(IrDI)的要求,包括其应用、应用代码与应用分类的要求。若要具体了解的请查阅该标准原文。

欲详细了解YD/T 1634标准情况及原文的请进入

2GB/T 51398的要求

在我国早期通信行业工程建设标准YD 5208-2014《光传送网络(OTN)工程设计暂行规定》中,也给出了OTN物理层接口(IrDI)的应用代码与应用分类的要求,同样包括单通道的和多通道的。而后修订为国家工程建设标准GB/T 51398-2019《光传送网络(OTN)工程技术标准》后,它直接引用了YD/T 1634,但在标准条文说明中也给出了其物理接口的应用代码及应用分类

欲详细了解GB/T 51398标准情况及原文的请进入

但值得一提的是,G.959.1建议已进行了版本更新,而国内标准依据G.959.1建议的修订是有滞后性。因此,相关内容要求应依最新版G.959.1建议为准。

欲更多了解G.959.1建议规范的基于应用的IrDI参数与参数值的请进入

欲进一步了解其他系统光接口应用代码与应用分类的请进入SDH系统WDM系统

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