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        OTN環(huán)網(wǎng)保護原理及應(yīng)用分析

        2012-07-24 06:11:50王學(xué)林
        四川建筑 2012年3期
        關(guān)鍵詞:保護方式環(huán)網(wǎng)波長

        王學(xué)林

        (中鐵二院通號院,四川成都610031)

        隨著數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)的核心技術(shù)逐步由TDM(時分復(fù)用)向IP(網(wǎng)絡(luò)互連協(xié)議)演進。以SDH(同步數(shù)字體系)+WDM(波分復(fù)用)的傳送網(wǎng)組網(wǎng)方式已不能滿足日益增長的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求。未來傳送網(wǎng)對安全可靠性、傳輸容量、交叉顆粒、業(yè)務(wù)調(diào)度能力、帶寬利用率、組網(wǎng)方式、接口類型、傳輸距離和網(wǎng)管功能提出了更高的要求,能有效降低CAPEX(資金、固定資產(chǎn)的投入)和OPEX(運營成本)。而OTN(光傳送網(wǎng))技術(shù)包括了光層和電層的完整體系結(jié)構(gòu),很好的滿足了業(yè)界對于未來傳送網(wǎng)的要求,成為未來傳送網(wǎng)的主流技術(shù)。

        隨著我國鐵路事業(yè)的飛速發(fā)展,高速鐵路大量建設(shè)綜合視頻監(jiān)控、防災(zāi)安全監(jiān)控、會議電視、旅客服務(wù)、SCADA(數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制)、電化故標、車輛5T等業(yè)務(wù)系統(tǒng),數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的增長速度已遠遠超過傳統(tǒng)的語言業(yè)務(wù),逐漸成為傳送網(wǎng)的主要承載業(yè)務(wù)。由于我國鐵路系統(tǒng)采用以鐵道部、鐵路局為中心的運維管理模式,隨著高速鐵路的大量建成,大量數(shù)據(jù)需從現(xiàn)場傳至鐵路局、鐵道部,業(yè)務(wù)帶寬的爆炸式增長給容量有限的既有骨干傳送網(wǎng)帶來了沉重的壓力。而鐵路既有五大環(huán)骨干傳送網(wǎng)大多建于2002年前后,采用DWDM(密集波分復(fù)用)技術(shù)。由于廠家倒閉或設(shè)備停產(chǎn),備品備件已日趨匱乏,加上設(shè)備老化,既有五大環(huán)骨干傳送網(wǎng)的安全可靠性、傳輸容量、業(yè)務(wù)處理能力、業(yè)務(wù)接入能力、網(wǎng)管功能已不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,建設(shè)新的全路、路局骨干傳送網(wǎng)已刻不容緩。OTN作為未來傳送網(wǎng)的主流技術(shù),是鐵路骨干傳送網(wǎng)的當然選擇,其組網(wǎng)保護原理及應(yīng)用值得進行深入研究。

        1 OTN技術(shù)簡介

        OTN是G.872、G.709、G.798等一系列ITU-T的建議所規(guī)范的新一代“數(shù)字傳送體系”和“光傳送體系”。OTN通過ROADM(可重置光分插復(fù)用器)技術(shù)、OTH(光傳輸層)技術(shù)、G.709封裝和控制平面的引入,解決了傳統(tǒng)DWDM網(wǎng)絡(luò)無波長/子波長業(yè)務(wù)調(diào)度能力、組網(wǎng)能力弱、保護能力弱等問題。

        OTN在電層技術(shù)層面繼承了SDH多業(yè)務(wù)適配、分級復(fù)用、保護倒換、OAM(操作、管理、維護)等優(yōu)點。同時,OTN在SDH的基礎(chǔ)上擴展了新的功能,它支持大顆粒業(yè)務(wù)的透傳和調(diào)度、異步傳輸、多級串行連接監(jiān)視,利用帶外FEC(前向糾錯)提高傳輸性能,通過加載控制平面提供智能功能。

        OTN將光層劃分成OCh(光通道層)、OMS(光復(fù)用段層)、OTS(光傳送段層)三個子層。OCh實現(xiàn)端到端的光徑路的建立、管理和維護,完成光層信頭的處理、光通道監(jiān)控、與電層適配和多種業(yè)務(wù)的接入等功能。OMS實現(xiàn)多波長光信號的聯(lián)網(wǎng)、光復(fù)用段信頭開銷的處理、光復(fù)用段的管理和維護等功能。OTS實現(xiàn)在不同傳輸媒介上傳送光信號、傳送段信頭開銷處理和維護等功能。

        從技術(shù)本質(zhì)上而言,OTN技術(shù)是SDH和DWDM技術(shù)的融合和擴展,它綜合了SDH和DWDM的技術(shù)優(yōu)勢,并擴展了新的功能,以彌補SDH和DWDM的不足,適應(yīng)新業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

        2 OTN環(huán)網(wǎng)保護原理

        2.1 OTN環(huán)網(wǎng)保護簡介

        OTN環(huán)網(wǎng)保護主要分為兩種類型,即ODUk(光通道數(shù)據(jù)單元)環(huán)保護和OCh環(huán)保護。ODUk環(huán)保護是通道級保護,它通過占用兩個不同的ODUk通道實現(xiàn)對所有節(jié)點間多條分布式業(yè)務(wù)的保護。OCh環(huán)保護是波長級保護,它通過占用兩個不同的波長實現(xiàn)對所有節(jié)點間的一個波長業(yè)務(wù)的共享保護。ODUk環(huán)保護和OCh環(huán)保護是不同層面、不同級別的保護,ODUk和OCh層劃分如圖1所示。

        圖1 ODUk和OCh層劃分示意

        2.2 OTN環(huán)網(wǎng)保護原理

        ODUk環(huán)保護和OCh環(huán)保護原理基本相同,其區(qū)別主要在于保護的級別不同,為簡化分析過程,下面以O(shè)DUk環(huán)保護為例進行分析。

        ODUk環(huán)保護通過占用兩個不同的ODUk通道實現(xiàn)對所有節(jié)點間的一個ODUk業(yè)務(wù)的共享保護,如圖2所示。

        圖2 ODUk環(huán)保護示意

        ODUk環(huán)保護分為二纖ODUk環(huán)保護和四纖ODUk環(huán)保護2種組網(wǎng)保護方式。二纖ODUk保護環(huán)上各節(jié)點之間只需2根光纖,S1和P1、S2和P2分別在同一根光纖內(nèi)。四纖ODUk保護環(huán)上各節(jié)點之間需要4根光纖,S1、S2、P1、P2分別在不同光纖內(nèi)。ODUk環(huán)保護倒換需要APS(自動保護倒換)協(xié)議支持,采用雙端倒換方式,即正向或反向工作ODUk失效時,都將導(dǎo)致收發(fā)兩端同時倒換到保護ODUk。由于二纖環(huán)和四纖環(huán)的保護原理相同,下面以二纖環(huán)為例對ODUk環(huán)保護倒換原理進行分析。

        圖3是一個由6個節(jié)點構(gòu)成的二纖ODUk保護環(huán),假設(shè)圖中NE1與NE3、NE5與NE6間分別有1路ODUk業(yè)務(wù)。正常工作時,NE1與NE3間的業(yè)務(wù)由NE1與 NE3間的工作ODUk承載,NE5與NE6間的業(yè)務(wù)由NE5與NE6間的工作ODUk承載。

        圖3 正常工作時的ODUk保護環(huán)示意

        當NE1與NE2間的工作ODUk出現(xiàn)故障時,NE1與NE3間的業(yè)務(wù)將受到影響,NE5與NE6間的業(yè)務(wù)不受影響。此時,NE1、NE2檢測到故障滿足倒換條件,將向NE3發(fā)送APS信息。同時,NE1和NE3將判斷NE1←→NE2←→NE3間的保護ODUk是否處于正常工作狀態(tài),若保護ODUk正常,則NE1、NE2、NE3將執(zhí)行橋接和倒換,NE1與NE3間的業(yè)務(wù)改由NE1←→NE2←→NE3間的保護 ODUk承載,由于保護ODUk與工作ODUk路由相同,此種保護倒換稱為近端倒換。當NE1與NE2間的工作ODUk和保護ODUk均出現(xiàn)故障時,NE1與NE3間的業(yè)務(wù)將受到影響,NE5與NE6間的業(yè)務(wù)不受影響。此時,NE1與 NE3間的業(yè)務(wù)將改由 NE1←→NE6←→NE5←→NE4←→NE3間的保護ODUk承載,由于保護ODUk與工作ODUk路由相反,此種保護倒換稱為遠端倒換。兩種保護倒換過程如圖4所示。

        圖4 ODUk保護環(huán)近端倒換和遠端倒換示意

        需要注意的是,由于ODUk保護環(huán)采用共享保護方式,所有節(jié)點共用同一保護“環(huán)”,故在同一時間,同一區(qū)段只能支持一條業(yè)務(wù)的保護倒換。即當NE1與NE3間業(yè)務(wù)發(fā)生遠端倒換保護時,由于NE5與NE6間的保護ODUk已被NE1與NE3間的業(yè)務(wù)占用,若此時NE5與NE6間的工作ODUk再發(fā)生故障將不會發(fā)生保護倒換。

        3 OTN環(huán)網(wǎng)保護應(yīng)用分析

        3.1 ODUk環(huán)保護應(yīng)用分析

        ODUk環(huán)保護采用雙端倒換方式,保護倒換需要APS協(xié)議支持。由于ODUk環(huán)保護采用共享保護方式,比較適合于分布式業(yè)務(wù)模型。從保護原理上看,ODUk環(huán)保護既具有SDH環(huán)保護的特點,又不完全等同于SDH環(huán)保護。ODUk環(huán)保護采用共享保護方式,類似于SDH的復(fù)用段環(huán)保護;但其倒換不是基于OMS,而是基于ODUk通道,類似于SDH的通道環(huán)保護。

        ODUk環(huán)保護分為二纖ODUk環(huán)保護和四纖ODUk環(huán)保護2種組網(wǎng)保護方式。二纖ODUk保護環(huán)只需2根光纖,設(shè)備購置費較低,工程投資較低。但由于其工作和保護通道均由同一根光纖承載,一旦該光纖中斷將引發(fā)系統(tǒng)的遠端倒換。對于特大型網(wǎng)絡(luò)有可能造成倒換時間超過50 ms和其它區(qū)段故障無法進行保護倒換的問題,故其安全可靠性相對較低。二纖ODUk保護環(huán)適合于光纖資源匱乏、安全可靠性要求不是很高或工程投資緊張的中小型工程項目。四纖ODUk保護環(huán)需要4根光纖,設(shè)備購置費較高,工程投資較高。由于其工作和保護通道分別由不同的光纖承載,提高了系統(tǒng)的安全可靠性。如果工作光纖和保護光纖處于不同物理徑路的2根光纜中,將能有效避免遠端倒換的發(fā)生,絕大部分保護倒換為近端倒換,此時ODUk保護環(huán)可發(fā)生多次保護倒換,實現(xiàn)對所有區(qū)段業(yè)務(wù)的有效保護,可極大的提升系統(tǒng)的安全可靠性。四纖ODUk保護環(huán)適合于光纖資源豐富、安全可靠性要求很高的大型工程項目。

        ODUk保護環(huán)業(yè)務(wù)配置靈活,其業(yè)務(wù)顆粒大小從ODU0至ODU2可選,用戶可根據(jù)業(yè)務(wù)的不同需求選擇是否配置保護,以滿足不同業(yè)務(wù)差異化服務(wù)的需求。例如,對于安全可靠性要求較高的業(yè)務(wù),可根據(jù)其業(yè)務(wù)量大小選擇合適的ODUk顆粒配置保護環(huán)。對于安全可靠性要求較低的業(yè)務(wù)可選擇不配置保護,以提高系統(tǒng)通道利用率。另外,ODUk保護環(huán)依靠電交叉單板實現(xiàn)業(yè)務(wù)的保護倒換,OTN設(shè)備的電交叉單板均采用1+1熱備保護方式,單板故障不會影響業(yè)務(wù)的保護倒換,具有較高的可靠性。

        3.2 OCh環(huán)保護應(yīng)用分析

        由于OCh環(huán)保護與ODUk環(huán)保護原理基本相同,故其適合的業(yè)務(wù)模型以及二纖OCh保護環(huán)與四纖OCh保護環(huán)的優(yōu)缺點均與ODUk環(huán)保護類似,此處不再贅述。

        OCh保護環(huán)業(yè)務(wù)配置以波長為單位,保護顆粒較大,不能很好地滿足不同業(yè)務(wù)差異化服務(wù)的需求。例如,對于同一波長內(nèi)的不同業(yè)務(wù),無論其對安全可靠性的要求高低,都會受到保護,降低了系統(tǒng)通道利用率。同時,由于協(xié)議支持的原因,OCh保護環(huán)上的節(jié)點數(shù)量受到很大限制,無法組建大型網(wǎng)絡(luò)。另外,OCh保護環(huán)依靠光通道保護單板實現(xiàn)業(yè)務(wù)的保護倒換,光通道保護單板故障將影響業(yè)務(wù)的保護倒換,且設(shè)備內(nèi)部需進行復(fù)雜的光纖連接,降低了系統(tǒng)的可靠性。

        4.3 ODUk和OCh環(huán)保護總結(jié)

        ODUk和OCh環(huán)保護異同如表1所示。

        表1 ODUK與OCh環(huán)保護異同

        續(xù)表1

        從表1可知,雖然ODUk和OCh環(huán)保護原理基本相同,但也有各自的特點。在設(shè)計工作中應(yīng)根據(jù)工程的實際情況選擇合適的組網(wǎng)保護方式。對于安全可靠性要求特別高的網(wǎng)絡(luò),建議組建四纖ODUk保護環(huán);其次宜組建二纖ODUk保護環(huán);一般不建議組建OCh保護環(huán)。

        4 結(jié)束語

        隨著鐵路既有五大環(huán)骨干傳送網(wǎng)的升級改造工程正式納入鐵道部建設(shè)計劃以及我國高速鐵路快速發(fā)展帶來的巨大業(yè)務(wù)需求,新一輪骨干傳送網(wǎng)的建設(shè)高潮即將來臨。OTN作為下一代傳送網(wǎng)的核心技術(shù),是骨干傳送網(wǎng)的必然選擇。因此,理解并掌握OTN系統(tǒng)組網(wǎng)保護原理及應(yīng)用對于下階段鐵路通信設(shè)計工作具有重要的意義。

        [1]ITU-TG.872光傳送網(wǎng)(OTN)體系架構(gòu)[S]

        [2]ITU-TG.808.1通用保護倒換:線性路徑及子網(wǎng)保護[S]

        [3]ITU-TG.808.2通用保護倒換:環(huán)形保護[S]

        [4]ITU-TG.873.1光傳送網(wǎng)(OTN):線性保護[S]

        [5]ITU-TG.873.2光傳送網(wǎng)(OTN):環(huán)保護[S]

        [6]ITU-TG.798.1光傳輸網(wǎng)絡(luò)(OTN)設(shè)備的類型和特性[S]

        [7]ITU-TG.709光傳送網(wǎng)(OTN)接口[S]

        [8]YD/T 1990-2009光傳送網(wǎng)(OTN)網(wǎng)絡(luò)總體技術(shù)要求[S]

        [9]YD/T 1462-2006 光傳送網(wǎng)(OTN)接口[S]

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