随着城域OTN网络大规模建设,城域OTN 网络结构由简单的环形、相切环演变成MESH网,波道分配、线路侧OUT 采用固定波长、OTU配置变得复杂,且需要分析大量的数据。文章借助EXCEL 表格来探讨城域OTN 网络电路的波道规划,线路侧、支路侧OTU配置的计算。
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为应对数据业务带来的流量爆炸性增长,OTN 设备分组化势在必行。文章介绍了POTN 与传统OTN/PTN 设备联合组网时可能存在的技术瓶颈,最后结合MPLS-TP 与OTN 融合、以太网与OTN 融合的组网场景探讨联合组网的一些方法。
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国内三大运营商分别完成100G系统测试后,也相继或正在启动100G系统现网(试)商用。100G技术逐渐从规模验证阶段开始走向商用阶段。与40G系统以纷繁复杂的调制码型区分应用场景不同,100G系统的码型和调制方式归于统一,偏振复用正交相移键控(PM-QPSK)传输码型结合相干接收成为主流方案,同时数字信号处理(DSP)算法以及前向纠错(FEC)编解码成为决定100
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从OSNR 性能改善、色散(CD)容限、偏振模色散(PMD)容限、相位调制、偏振复用等方面介绍了100G PM-QPSK 关键技术特性,最后给出了烽火通信推出的100G 大容量传输系统的解决方案。
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OTN+PTN联合组网模式凭借其强大的IP业务接入、汇聚及灵活调度能力,将有利于推动城域传输网向着统一、融合的扁平化网络演进,是组建下一代传输网的最佳选择。
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OTN(Optical Transport Network,光传送网)网络已被广泛应用,是未来传送网的发展方向。通常认为,OTN 与传统波分复用(WavelengthDivision
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本文为来自上海贝尔阿尔卡特公司光网络事业部的黄峰博士在2009中国光通信专题论坛下一代光传送网技术:从40Gbps到100 Gbps分会的主题演讲。介绍了40GE/100GE以太网的具体要求,应用,以及如何在OTN网络上进行传送,重点探讨了100G传送过程中的关键技术:调制,光参数的监控和控制,PIC,高速数据电处理,FEC等,并详细介绍了最近的100G传送试验。
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本文主要介绍当前光网络技术的现状,并重点对于100G、40G、OTN、PTN技术发展进行详细的描述,特别针对各种技术的应用情况作了详尽分析,并介绍了烽火通信在光网络技术上的努力与成果,最后对下一步光网络技术的发展方向进行了展望。
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在新型OTN(光传送网)中,传统的p 圈算法在保护效率和资源利用率上有明显的不足,文章针对这一缺点,提出了一种新的改进算法。该算法针对链路双向工作量的差别,通过优先选择跨接链路来提高资源利用率,还能在资源有限的情况下提高保护效率。在泛欧COST239 网络上进行了仿真,仿真结果表明:该算法在资源利用率上有明显的提高,在保护效率上也优于传统的p 圈算法。
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自2010年以来,IEEE、OIF、ITU-T先后发布了100G相关技术规范,包括100G以太网技术、100G OTN接口技术、100G WDM调制技术、FEC技术、OTU4帧结构及映射复用方式等;国内CCSA于2012年完成行标《N×100Gbit/s光波分复用(WDM)系统技术要求》,推动100G WDM技术快速发展。主流的设备供应商分别自2011起相继发布商用100G WDM产品。
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随着我国地铁的快速发展,为人们的日常出行提供了非常大的便利。但在地铁运行过程中,仍然存在一定的安全隐患。OTN网络技术作为一种可靠稳定的技术,在提高地铁运行稳定性和安全性方面有着明显的效果,被广泛使于地铁通信传输中,基于此本文对地铁通信传输中OTN网络的应用进行探讨。
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基于数字相干接收PM-QPSK调制的100G光传输技术在长距离光传输技术史上具有里程碑意义,这不仅仅体现在100G光传输性能的巨大提升和建网运维的显著优势上,更是由于其为后续更高速率传输技术的发展奠定了基础。
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随着电力系统信息通信灾备中心的建立,电力业务对时钟同步提出了更高的要求,时钟同步网对于电力通信网络起着 至关重要的支撑作用。文章说明了未来OTN(光传送网)设备在电力通信网中大规模部署逐步替代SDH(同步数字体系)网 络之后,OTN 支持时钟同步传递的必要性。在进行同步技术分析的基础上,提出了基于OTN+PTN(分组传送网)的统一同
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从业界普遍性的业务发展趋势和广电实际情况看,广电业务IP化成为一种趋势,适合承载大颗粒数据业务的OTN技术广泛应用。基于此,采用能够提供IP化接口(GE/10GE/40GE)并能够同OTN网络完美配合的PTN技术建设广电区县到乡镇的承载网络,具有其独特优势。
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随着近年来互联网的快速发展,互联网用户数、应用种类、带宽需求等都呈现出爆炸式的增长,以中国为例,未来4、5年内干线网流量的年增长率预计会高达60~70%,骨干传输网总带宽将从64Tbit/s增加到150Tbit/s左右,甚至200Tbit/s以上。随着“宽带中国·光网城市”计划的实施,以及移动互联网、物联网和云计算等新型带宽应用的强力驱动,迫切需要传送网络具有更高的容量。目前骨干网已经规模部署了4
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