Heutzutage ist das SONET/SDH-Netzwerk ein universelles Netzwerk, das mit der WDM-Technik (Wellenlängenmultiplex) kombiniert wird, um mehrere optische Signale über eine einzige Glasfaser zu übertragen. In zukünftigen Netzwerken wird die Hochgeschwindigkeitsübertragung zweifellos der Trend sein. Inspiriert vom SONET/SDH-Netzwerk hat die ITU-T (ITU Telecommunication Standardization Sector) das optische Transportnetzwerk (OTN) definiert, um mithilfe der WDM-Technologie ein kostengünstigeres Hochgeschwindigkeitsnetzwerk zu schaffen.
OTN ist ein in ITU G.709 vorgeschlagenes Netzwerkschnittstellenprotokoll. Es erweitert optische Träger um OAM-Funktionalität (Operations, Administration und Maintenance). Es ermöglicht Netzbetreibern die Konvergenz von Netzwerken durch die nahtlose Übertragung zahlreicher Legacy-Protokolle und bietet gleichzeitig die nötige Flexibilität für die Unterstützung zukünftiger Client-Protokolle. Im Gegensatz zum bisherigen SONET/SDH ist OTN ein vollständig transparentes Netzwerk, das optische Netzwerke auf WDM-Basis unterstützt. Da bei OTN mehrere Datenrahmen zu einer Einheit zusammengefasst werden, wird es auch als „digitaler Wrapper“ bezeichnet.
Funktionsprinzip von OTN
Sie fragen sich vielleicht, wie OTN in der Praxis funktioniert. Tatsächlich ähneln seine Arbeitsstruktur und sein Format stark dem SONET/SDH-Netzwerk. Das OTN-Netzwerk umfasst sechs Schichten : OPU (Optical Payload Unit), ODU (Optical Data Unit), OTU (Optical Transport Unit), OCh (Optical Channel), OMS (Optical Multiplex Section) und OTS (Optical Transport Section).
OPU, ODU und OTU sind die drei Overhead-Bereiche des OTN-Frames. OPU ähnelt der „Pfad“-Schicht von SONET/SDH, die Informationen über die Art des in die Nutzlast abgebildeten Signals und die Abbildungsstruktur bereitstellt. ODU ähnelt der „Leitungs-Overhead“-Schicht von SONET/SDH, die die optische Pfadebenenüberwachung, Alarmanzeigesignale, automatische Schutzschaltbytes und eingebettete Datenkommunikationskanäle hinzufügt. OTU ähnelt dem „Abschnitts-Overhead“ in SONET/SDH und stellt einen physischen optischen Port dar, der Leistungsüberwachung und FEC (Vorwärtsfehlerkorrektur) hinzufügt. OCh dient zur Umwandlung von elektrischen in optische Signale und moduliert den DWDM-Wellenlängenträger. OMS multiplext mehrere Wellenlängen im Abschnitt zwischen OADMs (optischer Add-Drop-Multiplexer). OTS verwaltet die festen DWDM-Wellenlängen zwischen den einzelnen optischen Inline-Verstärkereinheiten.
Vorteile von OTN
OTN bietet zahlreiche Vorteile. Erstens schützt es das Netzwerk vor unsicheren Diensten, indem es einen transparenten nativen Signaltransport ermöglicht, der alle Client-Management-Informationen kapselt. Zweitens führt es Multiplexing für eine optimale Kapazitätsauslastung durch, was die Netzwerkeffizienz steigert. Drittens verbessert es die Wartungsfähigkeit von Signalen, die über Multi-Operator-Netzwerke übertragen werden, indem es eine mehrschichtige Leistungsüberwachung ermöglicht.
Migration zu High Speed OTN
Mit der rasanten Entwicklung der Vernetzung ermöglicht der OTN-Standard höhere Geschwindigkeiten. Seine Multiplexing-Hierarchie ermöglicht es jedem OTN-Switch und jeder WDM-Plattform, Dienste mit niedrigerer Rate innerhalb von 10 Gbit/s, 40 Gbit/s oder sogar 100 Gbit/s Wellenlängen elektronisch zu optimieren und zu schalten. Dadurch entfallen externe Wellenlängendemultiplexierung und manuelle Verbindungen. Das OTN-Netzwerk ist definitiv die beste Lösung für zukünftige Hochgeschwindigkeitsnetzwerke über große Entfernungen. Die folgende Abbildung zeigt das OTN-Mapping-Diagramm für Hochgeschwindigkeitsübertragung.
Abschluss
OTN hat sich über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Aufgrund der hohen Übertragungsgeschwindigkeiten ist OTN in Kombination mit WDM die bessere Wahl für die Netzwerktechnik. Es ist eine kostengünstige Möglichkeit, ein optisches Transportnetz für Breitbanddienste mit hohem Datendurchsatz aufzubauen. Ich bin überzeugt, dass in naher Zukunft immer mehr Anwender diesen Standard in ihren eigenen Netzwerken einsetzen werden.












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