通信中级-传输有线实务思维导图_第1页
通信中级-传输有线实务思维导图_第2页
通信中级-传输有线实务思维导图_第3页
通信中级-传输有线实务思维导图_第4页
通信中级-传输有线实务思维导图_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

光网络的维护4分么么点点念念同步数字体系,是一种技术体制核心优点:同步复用、标准的光接口、强大的网络管理能力SDH概念有STM-1、STM-4、STM-16、STM-64、STM-256SDH速率等级:STM-1为155.520Mbit/s4倍关系,例STM-4=155.52*4=622.08MSDH的复用采用:同步复用、按字节间插终端复用器TM将低速信息纳入STM-N帧中用在网络末梢端节点用在网络线形网等中间节点分/插复用器ADM分插任意支路信号(兼有数字交叉功能)SDH四种单元用在环形网节点再生中继器REG对光信号放大整形、定时、再生,可以延长传输距离可用在任何网络拓扑结构数字交叉连接设备DXC兼有复用、保护/恢复、监控、网管功能用在网状网、星形网帧长度9*270*N个字节、帧周期125us从左至右、从上至下按行传输,秒共传送8000帧SDH帧结构段开销SOH区SDH帧结构3个区域再生段RSOH开销占9*N字节1~3行网络运行、管理、维护开销字节复用段MSOH开销占9*N字节占5~9行用于存在各种信息负载,位置不固定261*N字节第1~9行SDH传输网12分管理单位指针AUPTR区域用于指定净负荷第一字节在STM-N帧中的准确位置9*N字节第4行映射定位支路信号-容器C-虚容器映射定位SDH的复用3步骤指通过指针调整,使指针的值时刻指向低阶VC帧的起点在TU净负荷中SDH的复用3步骤指通过指针调整,使指针的值时刻指向高阶VC帧的起点在AU净负荷中的具体位置以字节交错间插方式把TU组织进高阶VC的过程复用以字节交错间插方式把AU组织进STM-N桢的过程1+1保护四纤双向复用段保护环基础上改进得来的1:1和1:N保护二纤双向复用段保护是1:1保护方式四纤双向复用段保护环基础上改进得来的业务恢复时间短子50mgSDHSDH传输网的网络保护二纤双向复用段采用:时隙交换TSI技术,使工作纤与保护纤在一根光纤上保护时隙环形网保护不需要遵循APS不需要遵循APS协议SDH传输网只要求频率同步,不要求时间同步SDH传输网的网同步SDH网元时钟(SEC)由G.813建议规范多业务传送平台MSTP传输网8分MSTP是什么基于SDH,同时实现了TDM、ATM、以太网等业务接入、处理和传送,统一网管多业务传送平台1、继承了SDH技术的诸多优点2、支持多种物理接口3、支持多种协议4、提供集成的数字交叉连接功能5、具有动态带宽分配和链路高效建立能力6、能提供综合网络管理功能MSTP以太网适配方式采用二层交换机功能的以太网业务适配方式此方式可提高带宽利用率及用户接入能力级联的概念多个虚容器组合起来,形成一个容量更大的组合容器的过程连续级联(要邻级联)优点:提高了带宽利用率、提高了信号传输质量MSTP级联技术缺点:时隙上连续相邻的特点,使得网络通道利MSTP级联技术虚级联优点:能够更为有效地利用网络中零散的带宽,带宽利用率高缺点:实现难度大点到点协议PPP链路接入规程LAPS应用范围最广泛可以透明地将上层各种数据信号封装为可以在SDH网络中有效传输的信号可传送可变长度的数据包,固定长度的数据块MSTP封装技术通用成帧规程MSTP封装技术映射模式帧映射适合IP/PPP帧或以太网MAC帧GFP帧分为:客户帧、控制帧克服SDH固定速率的缺点,可以不中断业务地自动调整带宽链路容量调整方案LCAS提供了容错机制,增强VC虚级联的健壮性以太网接口信息不经二层交换功能直接封装后映射到SDH的虚容器(VC)中以太网透传的MSTP特点:处理简单透明基于以太网二层的数据帧交换以太网二层交换的MSTP特点:支持组播、限制接入速率、业务分类基于SDH的MSTP主要用于宽带IP城域网的各个层面,承载多种业务MSTP传输网的应用特别适合于承载以TDM业务为主的混合型业务流典型业务应用:以太网专业务,2M1G中间速率的数据专线业务在单根光纤内同时传送多个不同波长的光波,使得光纤通信系统的容量得以倍增的技术早期采用1310/1550nm,后来用1550nm(掺铒光纤放大器EDFA)1、光波分复用器结构简单、体积小、可靠性高2、充分利用光纤带宽容量,超大容量传输3、提供透明的传送信道,具有多业务接入能力波分复用信道的各波长相互独立,并对数据格式透明(与信号速率及电调制方式无关)4、利用EDFA实现超长距离传输5、可更灵活地进行组网,适应未来光网络建设的要求6、存在插入损耗和串光问题100GHz的整数倍波长0.8nm复用40波DWDM波长50GHz的整数倍波长0.4nm复用80波推荐使用G.652和G.655光纤集成式系统DWDM两种系统结构开放式系统DWDM核心部件光波分解复用器(分波器)分波、合波器件双向互逆带内波长监控将不同波长的光载信号汇合在一起在一根光纤传输对各种不同波长的光载信号分离DWDM系统监控带外波长监控光线路放大器OLA光后置放大器OBA光放大器的种类光前置放大器OPA可选1310、1480、1510nm优选1510nm,一般采用带外波长监控用在光传输链路中,当光传送一段距离之后,光功率衰减,需要线路放大器提升光功率用在光发送端,光发送机之后用在光接收端,光接收机之前注:现在的DWDM系统都采用掺铒光纤放大器EDFA光终端复用器OTM作为线路终端传送单元DWDM关键设备光分插复用器OADM光交叉连接0XC设备一般在链形网的中间节点或环形网节点OXC具备0ADM一样的上、下路功能点到点组网不需要0ADM,结构简单、成本低链形组网使用0ADM,可实现灵活波长上下业务,便于线路保护环形组网节点处使用0ADM,可采用基于波长的自愈环实现可快速保护倒换网状网组网节点处使用OXC设备,可靠性高生存性强,但成本较大点到点线路保护环网保护OTN的特点OTN的分层模型OTN的接口OTN是帧结构从功能上,就是在光域网实现业务信号的传送、复用、路由选择和监控、并保证其性能指标和生存性。从技术上,就是SDH和DWDM的继承和组合,可像DWDM那样有超大带宽,又像SDH可运营、管理从设备上,就是SDH和DWDM设备的融合为一种设备1998年提出的概念1、可提供多种客户信号的封装和透明传输2、大颗粒的带宽复用和交叉调度能力3、提供强大的保护恢复能力(可在电层和光层)4、强大的开销和维护管理能力5、增强了组网能力分为光通道、光复用段、光传输段光通道层0Ch、光复用段层OMS、光传输段层OTS、物理介质层(一般指光缆)指OTN设备与光传输线路之间的接口。用于支持OTN接口的信息结构被称为光传送模块OTM-n两种接口,域间接口laDI、域内接口IrDI光通道传送单元0TUk(K=1、2、3)帧为基于字节的4行4080列块状结构。光通道传送单元0TUk(K=1、2、3)对应2.5Gbit/s、10Gbit/s、40Gbit/sOTUk块结构一样,但帧周期不一样,级别越高,则帧频率和速率也就越高。OTUk帧在光缆中,ODUk帧在电缆中。1、具有OTN接口的光终端复用器OTM2、电交叉连接设备ODUk3、光交叉连接设备0Ch4、光电混合交叉连接设备ROADM可重构光分插复用器密集波分复用(DWDM)中使用,其作用是通过远程的重新配置,可以动态上路或下路业务波长,OTN的保护方式OTN的应用1、线性保护2、子网连接保护3、环网保护光线路保护OLP光复用段保护OMSP光通道保护OCP1+1、1:1光层保护电层保护点到点组网,不需要用光分插复用器OADM链形组网,采用二维ROADM环形组网,可采用0ADM或二维ROADM网状组网,采用多维ROADM省际干线传送网、省内干线传送网、本地/城域传送网核心层100Gbit/sOTN成为光传送网技术的主流,0DU4双向转发检测BFD快速重路由FRR虚拟路由器冗余协议VRRP保护技术的种类PTN体系结构PTN电路层、PTN通路层、传输介质层PTN网络3个功能平面传送平面、控制平台、管理平面PTN核心技术T-MPLS、MPLS-TPPWE3称为端到端伪线仿真PWE3基本概念PWE3是一种端到端的二层业务承载技术PTN保护技术设备级保护(核心设备采用1+1保护方式)、网络级保护频率同步、时间同步PTN同步技术传统以太网属异步网络同步以太网属于频率同步,物理层同步是解决这种同步的最好方式PTN设备终端设备、交换设备混合组网、独立组网、联合组网混合组网,与SDH、MSTP混合组网PTN组网模式独立组网,从接入层至核心层全部采用PTN设备联合组网,汇聚层/接入层采用PTN,核心/骨干层利用IPoverWDM/OTN将上联业务调度至PTN网络所属机房IPRAN是什么是指基站与基站控制器之前来回传递通信信息的过程,全部IPRAN是什么IP化的无线接入网狭义的IPRAN采用IP/MPLS技术的RAN承载方式1、采用路由器架构、IP三层转发、MPLS二层转发相结合,支持动态路由2、可以与IP城域网对接互通,两张网融合度较高3、接入方式灵活,可支持传统业务和多种以太网业务,二层VPN及三层VPN4、具备完善的二、三层保护技术,精细化的Qos解决方案5、提高0AM及同步等能力PTN侧重二层业务IPRAN与PTN的差别IPRAN侧重三层业务接入层与核心层采用IGP内部网关协议,OSPF、IS-IS都是内部网关协议IPRAN路由协议接入层采用IPRAN路由协议核心层采用IS-IS协议(中间系统-中间系统)两个系统之间使用路由选择协议,外部网关叫EGP,其中用得较多的是BGP所有VPN的构建、连接和管理工作都是在PE路由器上进行在IPRAN中,接入层设备、汇聚层设备、核心层设备都可以进行VPN处理IPRAN业务承载LTESI业务流量通过接入设备到核心设备之间部署层次化的L2VPN/L3IPRAN业务承载TDM业务(CS业务)在接入设备上通过端到端伪线仿真PWE3进行业务承载层次化13VPN接入点少时采用RAN的LTES1业务承载方案接入PW+核心汇聚L3VPN接入点多时采用PWE3称为端到端伪线仿真,它是一种端到端的2层业务承载技术1、故障检测技术2、快速切换技术3、网络冗余技术IPRAN保护与同步技术仅实现频率同步WCDMA、LTE-FDDIPRAN同步既频率同步又时间同步在PTN/IPRAN中,同步以太网(SynCE)能够实现频率同步接入层组网汇聚层组网核心层组网IP接入层组网汇聚层组网核心层组网IPIPRAN组网方案核心层设备之间采用树形双归、口字形、网状网(Mesh)组网结构由信号源、前端、主数字终端(HOT)、线路网组成HFC接入网(光+铜泥合)线路网组成同轴电缆分配网(配线网),有树形采用空用复用SDM

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论