En la mayoría de las industrias, cada dos años surgían nuevas tecnologías y productos que reemplazaban a los antiguos para satisfacer la creciente demanda de las personas. Esto también ocurrió en la industria de las telecomunicaciones. En las últimas décadas, surgieron diferentes tecnologías de transmisión para satisfacer la creciente demanda de banda ancha, desde la Jerarquía Digital Plesiócrona (PDH) hasta la Jerarquía Digital Síncrona (SDH) y la Multiplexación por División de Longitud de Onda (WDM) .
El PDH ofrece una buena adaptabilidad para la comunicación punto a punto. Sin embargo, la red PDH carece de capacidad de gestión. El SDH, con diversas ventajas, como la interfaz óptica estándar y potentes capacidades de gestión de red, lo reemplazó. Sin embargo, el SDH no ofrece gran capacidad ni alta velocidad. Posteriormente, el WDM presentó las ventajas de un gran ancho de banda, bajos costos de transmisión y la adaptación a la transmisión de alta velocidad y gran capacidad. Aunque parecía una solución ideal, la red WDM no es flexible ni permite una gestión eficaz. Para combinar las ventajas del SDH y el WDM, surgió la Red de Transporte Óptico (OTN).
¿Qué es OTN?
La red de transporte óptico (OTN), también llamada "envoltorio digital", es un estándar para el transporte óptico desarrollado por la UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones). Una OTN se compone de un conjunto de elementos de red óptica conectados mediante enlaces de fibra óptica. Es una red de transporte basada en la tecnología WDM para ampliar la funcionalidad de las redes ópticas. La OTN proporciona transporte de canales ópticos, multiplexación, enrutamiento, gestión, supervisión y capacidad de supervivencia.
Estructura jerárquica de OTN
La capa óptica de OTN se puede dividir en Canal Óptico (OCh), Sección Multiplex Óptica (OMS) y Sección de Transmisión Óptica (OTS), mientras que OCh se puede dividir en tres campos electrónicos de subcapa: Unidad de Carga Óptica (OPU), Unidad de Datos Ópticos (ODU) y Unidad de Transmisión Óptica (OTU).

La imagen superior muestra la estructura jerárquica de la OTN. Las funciones de las tres capas ópticas son las siguientes:
Canal óptico:
- Realizar el establecimiento, la gestión y el mantenimiento de la ruta óptica de extremo a extremo
- Procesamiento del encabezado de la capa óptica
- Monitoreo de canales ópticos
- Adaptación a la capa eléctrica y acceso multiservicio
Sección Multiplex Óptica:
- Realizar la función de red de señales ópticas de múltiples longitudes de onda
- Realizar el procesamiento del encabezado del OMS
- La gestión y mantenimiento del OMS
Sección de transmisión óptica:
- Proporcionar la función de transporte de señales ópticas en diferentes tipos de medios ópticos.
- La gestión y el mantenimiento de OTS
Ventajas de OTN
En 1998, la UIT-T propuso formalmente el concepto y lo consideró una base ideal para la futura evolución de la red. En febrero de 1999, se aprobó la norma G.872, la primera propuesta de OTN. Con el avance de la tecnología, el sistema estándar OTN se ha mejorado y se considera una base ideal para la futura evolución de la red. Algunas de las principales ventajas de OTN son las siguientes.
Rentable: el ancho de banda de OTN se adapta bien a las velocidades Ethernet y SDH. Sin embargo, OTN es asíncrono, por lo que no conlleva los costos ni la complejidad asociados con la jerarquía de temporización SDH. OTN simplifica la multiplexación/demultiplexación del tráfico de subvelocidad y reduce los requisitos de sobrecarga de señal.
Corrección de errores de avance (FEC) reforzada : aunque SDH tiene una FEC definida, solo permite una cantidad limitada de información de comprobación, lo que limita su rendimiento. Para la OTN, se define un esquema de FEC con entrelazado Reed-Solomon de 16 bytes, que utiliza 4×256 bytes de información de comprobación por trama ODU. Además, se permiten explícitamente esquemas de FEC mejorados (propietarios) y su uso está ampliamente extendido.
Acceso completo y transmisión de gran capacidad : la red de transporte óptico admite transmisión transparente SDH, Ethernet, IP, ATM y GFP. Permite una transición sencilla a velocidades de transmisión de 40G y 100G, e incluso cuenta con capacidad de transporte de terabits.
Buen mantenimiento y gestión: OTN es una gran cantidad de bytes de sobrecarga y admite seis niveles de Monitoreo de conexión en tándem (TCM) independiente.
Redes y protección : ONT admite la protección de capa óptica WDM tradicional, así como la protección y restauración inteligente con redes Mesh.
Flexible —Las ventajas de la flexibilidad de OTN se pueden encontrar en los siguientes aspectos: interconexión de capa óptica, servicios de multiplexación y preparación de longitudes de onda inferiores (ODUk/GE) y cascada ODUk y cascada virtual.
La tecnología OTN se está adoptando para satisfacer la creciente demanda de comunicaciones de alta velocidad y los avances tecnológicos, como las tecnologías 40G y 100G, que han impulsado significativamente el mercado de hardware ONT. MarketsandMarkets, una empresa de investigación, predijo recientemente que el mercado de OTN se estimó en 11 350 millones de dólares en 2014 y se espera que crezca hasta los 23 640 millones de dólares en 2019, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,8 % entre 2014 y 2019. Fiber-Mart, un proveedor especializado en comunicaciones ópticas, ofrece una amplia gama de productos de comunicación óptica, incluyendo transceptores CFP de 100G para OTN, productos WDM, transceptores ópticos, cables de fibra óptica , etc.












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