OTN P2MP专线关键技术有哪些?

OTN P2MP专线关键技术有哪些?

最佳答案 匿名用户编辑于2023/09/07 16:46

以下是关于OTN P2MP 专线关键技术的介绍,如果有兴趣了解更多相关的内容,请下载原报告阅读。

一、安全硬隔离

1.端到端网络硬隔离

OTN P2MP 接入侧采用固定时隙分配(TDM)机制,P2MP 局 端设备将时隙分配给不同的 P2MP CPE,每个 P2MP CPE 只能在其 分配的时隙中传输数据,避免不同 CPE 之间的冲突和干扰,以实现 各业务数据时隙隔离,同时免除带宽时隙申请、协商、分配的流 程,降低数据传输时延,消除动态带宽时隙引入的抖动。 OTN P2MP 局端设备通过 OTN 接口与城域 OTN 对接,并直通 干线 OTN 网络,城域 OTN 根据业务粒度的不同,可以采用 OSU 或 ODU 硬管道承载。通过接入侧固定时隙分配技术和 OTN 侧 OSU 或 ODU 硬管道实现业务之间端到端硬隔离。

2.加密技术确保数据安全

OTN P2MP 接入段局端和 CPE 之间的光纤链路层采用国际/国密 加密算法进行数据加密,加密密钥由 CPE 内置的独立算法生成,不 同的 CPE 密钥互不相同。密钥由 CPE 同步给局端,局端和 CPE 同 时使用密钥进行数据加密。为了进一步提升加密安全性,CPE 的密 钥定期自动更新,链路层数据用新密钥重新加密,最大限度的确保 业务数据安全。

OTN P2MP 传送网设备通过在信号处理过程中加入一个用加密 算法对净荷进行加密的处理过程,来实现对客户数据的加密。加密 所使用的安全管理信息通道采用 OPUk 开销传递,不介入客户业务。

二、稳定低时延

1.固定时隙分配技术降低时延和抖动

通用的 PON 传输技术采用动态带宽时隙分配机制,光网络单元 (ONU)会根据业务流量需求向光线路终端(OLT)动态申请所需 的带宽时隙资源,OLT 经过协商计算后,分配给 ONU 特定的带宽 时隙资源。但 ONU 侧业务流量收敛比较高且非保障带宽,易出现带 宽竞争,导致业务传输拥塞、缓存堆积、传输时延增加,更严重者 会导致业务丢包。

OTN P2MP 系统采用固定时隙分配机制,OTN P2MP CPE 无需 向局端申请、协商带宽时隙,P2MP 局端直接给 OTN P2MP CPE 分 配固定带宽时隙,免除了带宽时隙申请、协商、分配的流程,降低 了数据传输时延。同时,固定的带宽时隙消除了动态带宽时隙引入 的抖动。

2.双波长隔离技术消除开窗时延

传统 PON 系统 ONU 自动发现和测距业务,会周期性引入 250us 的时延。OTN P2MP CPE 支持业务波长和管理波长两种波长通 道,将 OTN P2MP CPE 自动发现、测距业务分配至管理波长,将业 务转发分配至业务波长处理。从而消除传统 ONU 的自动发现和测距 开窗机制对业务转发时延的影响。

三、快速易交付

OTN P2MP 解决方案利旧 ODN 接入光缆作为接入层物理介质,以点到多点方式快速接入用户业务,具有广覆盖省光纤、工程快速 交付和业务快速开通等优点。 广覆盖省光纤:针对聚类接入场景,OTN P2MP 可大幅节省局 端机房到分光器之间的主干光纤。以 16 个用户需要接入专线为例, 采用 P2MP 方式需 2 根主干光纤通过 2:16 分光器(Type B 保护)可 达成,而采用 P2P 方式则需 32 根主干光纤,P2MP 方式节省光纤约 90%。

工程快速交付:无源分光器没有光放大器、再生器等器件,部 署时无需取电,灵活便捷,工程交付比有源设备更快速。 业务快速开通:局端主干光缆段采用 2:N 分光器,如 2:16 分 光,开通首条 OTN P2MP 专线涉及勘察、方案、放缆、跳纤和开通 5 个环节,但同一分光器下从第二条专线开始仅涉及开通一个环 节,可实现业务快速开通。OTN P2MP 继承传统接入网无源分光器 的星型组网架构后,OTN P2MP 品质专线可以像家庭宽带一样的速 度完成业务开通,大幅度降低开通成本、大幅度提升开通速度。

四、承载高可靠

面向客户差异化的可用率要求,OTN P2MP 专线解决方案可以 提供多重保护,为末端接入和网络传输提供保护,具备链路级、板 卡级、设备级多层次故障倒换的能力,低于 50ms 的快速倒换性能, 让用户对网络故障无感知,保障网络的高可靠性。

1.接入段 50ms 保护方案

因路政施工等原因可能会造成接入层光纤断裂,导致业务中断 或受损,为保障高品质的企业专线用户使用体验,OTN P2MP 专线 解决方案可提供 Type B 和 Type C 两种末端接入保护方式。 Type B 保护:保护分光器至局端之间主干光纤链路,当 OTN P2MP 局端支路端口或主干光纤发生故障时,可以自动切换到另外 一根主干光纤,倒换时间小于 50ms。

Type C 保护:同时保护 CPE 至分光器、分光器至局端主干光纤 两段链路,当 CPE 与 OTN P2MP 局端之间链路故障或者主干光纤故 障,均可实现对应端的业务切换,倒换时间小于 50ms。

2.传送段 50ms 保护方案

在 OTN P2MP 专线解决方案中,OTN P2MP 局端设备 OTN 双 端口上行与城域 OTN 网络对接,支持 ODUk 或 OSU 的 SNCP 保 护。当工作路径发生故障时,业务切换到保护路径,倒换时间小于 50ms。根据实际网络需求,可以选择部署端到端 SNCP 保护或者多段 SNCP 级联保护,其中多段 SNCP 支持抗多次光纤中断。 城域 OTN 网络具有丰富的资源,部署 OTN ASON 的下列保护 恢复机制支持抗多次断纤能力,保障大网可用率。 ODUk/OSU SNCP 1+1 保护+重路由 ASON:第一次故障时,通 过 SNCP 1+1 保护倒换恢复业务,倒换时间小于 50ms;当主备路径 都故障时,则采用重路由恢复。 ODUk/OSU 永久 1+1 保护:在资源充足的情况下,为工作路径 和保护路径均配置重路由机制,始终能提供 1+1 保护,保护倒换时 间小于 50ms。

3.光线路侧纠错技术

信号在业务的端到端传输过程中,不可避免会出现劣化、误 码。前向误码纠错技术(FEC)可利用冗余编码,对可能产生的错 误比特进行纠正,实现物理层无误码传输。 OTN P2MP 解决方案在接入段和传输段均采用 FEC 纠错技术。 其中,接入段 OTN P2MP CPE 到 OTN P2MP 局端设备采用的 FEC 类型能够达成 10-12 的纠错能力,传送网 OTN 设备支持更加丰富的 FEC 纠错类型,如 FEC 、高级 FEC ( AFEC )、 高 性 能 FEC (HFEC)、2 代高性能 FEC(HFEC2)、软判决 FEC(SDFEC)、2 代软判决 FEC(SDFEC2),满足短距和长距光缆多种场景下的误码 纠错,能够达到 10-15的纠错能力,实现物理层高质量传输。

参考报告

面向泛在入算的OTNP2MP品质专线研究报告(2023年).pdf

面向泛在入算的OTNP2MP品质专线研究报告(2023年)产业数字化加速发展催生了2B专线“量质双升”发展机遇,企业专线市场需求逐年攀升,新业务、新应用、新技术、新模式不断涌现,企业入算更为关注安全隔离、低时延、高可靠等专线品质,以OTN技术为代表的高品质专线具有超大带宽、超低时延、安全可靠、灵活智能等特征,在支撑政务、金融、医疗、教育等领域的数字化转型,实现网络化、智能化、品质入算发展中发挥着重要作用,但是在解决“最后一公里”的末端接入方面,无法满足楼宇、园区、视频监控等接入末端密集的入算场景在接入侧带来的广泛覆盖、快速接入的需求。基于OTN技...

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