中国电信OTN设备技术规范.docx
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中国电信OTN设备技术规范
中国电信OTN设备技术规范
7.OTN保护要求
8.DCN实现方式
9.网络管理
10.控制平面要求(可选)
1概述
1)本文件为光缆通信干线工程160/80/40x10Gbit/s波分复用(OTN)设备和系统的技术规范。
本规范主要是对基于10Gbit/s速率,使用掺铒光纤放大器(EDFA)和分布式喇曼放大器(DRA),工作在1550nm窗口的WDM系统的总体技术要求。
它适用于G.652和G.655光纤光缆。
2)本文件内所引用的ITU-T建议均是指ITU-T最新通过的建议。
对于那些在本文件中尚未作出明确规定的,而ITU-T已有建议的技术规范,应满足ITU-T最新建议。
对于到目前为止,ITU-T仍未形成最终建议的规范,投标方应在ITU-T形成最终建议以后,有义务将所供设备升级为符合ITU-T的建议。
3)OTN系统的设计寿命不应少于20年。
4)投标方对本招标文件的每一条款必须逐条作出明确的答复,并写出具体技术数据和指标,引用附件部分必须指出对应的页码和章节,否则视该条回答无效。
5)投标方应在投标文件中提供包括以下内容的中文技术文件。
(1)设备的详细技术性能、功能和指标、工作原理、方框图、功耗、机架结构(容量、尺寸和重量),机框构成和组架方案图等。
(2)设备所用激光器、光检测器、光纤放大器、分波/合波器和时钟等主要元器件和模块的类型、生产厂家及其技术指标。
(3)设备的可靠性,包括MTBF或故障率(Fit)数据及其计算依据及验证方法。
(4)所供各设备工厂验证测试报告。
(5)各级网管系统的性能,包括所能管理的网元类型及数量、网管功能、网管系统的显示方式、显示内容(网络图等)、故障统计、网管系统的硬件配置及性能、扩展功能和接口等。
6)投标方提供的传输设备必须是经过现场验证过的,其相应的设备类型至少有以下数量的设备为两个电信业务经营者提供一年以上的满意运行:
OTM
20套
OA
50套
OADM
10套
支路侧,STM-64波长转换器
20套
支路侧,10GEWAN波长转换器
20套
支路侧,10GELAN波长转换器
20套
支路侧,10GLAN/WAN合一波长转换器
20套
支路侧,4*STM-16(TMUX)波长转换器
20套
支路侧,8*GE(TMUX)波长转换器
20套
线路侧,10G波长转换器
20套
收发合一型,STM-64波长转换器
20套
收发合一型,10GEWAN波长转换器
20套
收发合一型,10GELAN波长转换器
20套
收发合一型,10GLAN/WAN合一波长转换器
20套
收发合一型,8*GE(TMUX)波长转换器
20套
OTN网络管理系统
5套
投标方应在投标书中提供购买这种设备的用户证明,其中包括投入实际运行的电信业务经营者的名称、地址、证明人、传真、电话号码及电子邮件地址,所供设备的详细类型、验收数据及应用地点等也应同时给出。
招标方保留证实所供设备性能的权力。
7)本文件的解释权属于招标方。
2术语与定义
下列术语和定义适用于本规范。
2.1光通路opticalchannel(OCh[r])
OCh是用于支持OCh路径的信息结构,根据是否支持非随路开销(Och_OH),定义了两种OCh,即支持非随路开销的全功能光通路(Och)和不支持非随路开销的简化功能光通路(OChr)。
本规范定义的OCh客户信号也分为两种:
一种OCh客户信号是OTUk信号,另外一种OCh支持其它数字客户信号(例如STMn,GbE)。
OCh应具有区分两个不同的OCh信号(一个信号承载OTU1,另一个信号承载OTU2或GbE)的特征,这个问题待研究。
2.2光通路数据单元opticalchanneldataunit(ODUk)
ODUk是包括信息净荷(OPUk)和与开销相关的ODUk的信息结构。
OTUk的容量由k区分,k=0,1,2,2e,3,4。
2.3ODUk通道ODUkpath(ODUkP)
光通路数据单元k通道(ODUkP)是用于支持端到端ODUk路径的信息结构。
2.4ODUkTCM(ODUkT)
光通路数据单元kTCM(ODUkT)是用于支持TCM路径的信息结构。
最多可以支持6个TCM子层。
2.5光通路净荷单元opticalchannelpayloadunit(OPUk)
OPUk是适配客户信息在光通路上传送的信息结构。
将客户信息和所需开销结合在一起,对客户信号速率和OPUk净荷速率,以及其他OPUk开销进行适配,以支持客户信号传送。
这些开销是为适配而特定的,OPUk的容量由K划分,K=0,1,2,2e,3,4。
2.6光监控通路opticalsupervisorychannel(OSC)
传送OTM开销信号的物理光路,不经过光放大器。
2.7光传送模块opticaltransportmodule(OTMn[r].OTM-0.mvn)
OTM是经过ONNI被传送的信息结构。
系数n和m定义了所支持的波长和比特速率,r表示简化功能,v表示支持虚拟多通道。
OTM-0.mvn支持一个多通道光信号,目前定义了2种OTM-0.mvn接口信号,每种承载包含一个OTUk[V]信号分发到四个光通道上的四路光信号:
OTM0.3v4(承载OTU3)和OTM0.4v4(承载OTU4)。
2.8光通路传送单元opticalchanneltransportunit(OTUk[V])
OTUk是在一个或多个光通路连接上,传送一个ODUk的信息结构,包括光通路数据单元和OTUk相关开销(FEC和光通路连接管理开销),具有帧结构,比特速率和带宽等特点。
OTUk的容量由k划分,k=1,2,3,4。
目前定义了两种OTUk,即用于OTM域间(IrDI)或域内(IaDI)完全标准化的OTUk,以及仅用于OTM域内(IaDI)部分功能标准化的OTUk(OTUkV)。
3OTN网络结构和应用
3.1OTN网络的分层
3.1.1OTN网络的层次模型
OTN传送网络从垂直方向分为光通路(OCh)层网络、光复用段(OMS)层网络和光传输段(OTS)层网络三层,其中Och层为OTN的核心,是OTN的主要功能载体。
在OTN传送网络中相邻层之间是客户/服务者关系,其功能模型如图1 所示,整个OTN网络的高层客户层网络和底层服务者网络(物理媒质层网络)不在本规范的范围之内。
图1 OTN网络分层
3.1.2光通路层(Och)网络
Och层网络通过光通路路径实现接入点之间的数字客户信号的传送,其特征信息包括与光通路连接相关联并定义了带宽及信噪比的光信号和实现通路外开销的数据流,均为逻辑信号。
OCh层可以被划分为三个子层网络:
光通路子层网络、光通路传送单元(OTUk,k=1,2,3,4)子层网络和光通路数据单元(ODUk,k=0,1,2,2e,3,4)子层网络,其中OTUk和ODUk子层采用数字封装技术实现,相应表示的数字比特速率见本文档的第5.2节。
相邻子层之间具有客户/服务者关系,ODUk子层若支持复用功能,可继续递归进行子层划分,具体的复用要求见本文档的第5章。
光通路层各子层关联的功能模型如图2 所示。
图2 OCh层网络分层
OCh子层网络通过OCh路径实现客户信号OTUk在OTN网络3R再生点之间的透明传送,其特征信息包括传送OTUk客户信号的Och净荷区和传送相应开销的非随路Och开销区,均为逻辑信号。
OTU子层网络通过OTUk路径实现客户信号ODUk在OTN网络3R再生点之间的传送,其特征信息包括传送ODUk客户信号的OTUk净荷区和传送关联开销的OTUk开销区,均为逻辑信号。
ODU子层网络通过ODUk路径实现数字客户信号(如SDH、以太网等)在OTN网络端到端的传送。
其特征信息包括传送数字客户信号的ODUk净荷区和传送关联开销的ODUk开销区,均为逻辑信号。
根据ODUk(k=0,1,2,2e,3,4)目前已定义的速率等级,ODU子层网络支持ODU复用时,ODU子层可进一步分层。
3.1.3光复用段层网络
OMS层网络通过OMS路径实现光通路在接入点之间的传送,其特征信息包括OCh层适配信息的数据流和复用段路径终端开销的数据流,均为逻辑信号,采用n级光复用单元(OMU-n)表示,其中n为光通路个数。
光复用段中的光通路可以承载业务,也可以不承载业务,不承载业务的光通路可以配置或不配置光信号。
3.1.4光传输段层网络
OTS层网络通过OTS路径实现光复用段在接入点之间的传送。
OTS定义了物理接口,包括频率、功率和信噪比等参数,其特征信息可由逻辑信号描述,即OMS层适配信息和特定的OTS路径终端管理/维护开销,也可由物理信号描述,即n级光复用段和光监控通路,具体表示为n级光传输模块(OTM-n)。
3.2OTN网络的分割
3.2.1OTN网络的分域
OTN传送网络从水平方向可分为不同的管理域,其中单个管理域可以由单个设备商OTN设备组成,也可由运营商的某个网络或子网组成,如图3 所示。
不同域之间物理连接称为域间接口(IrDI),域内的物理连接称为域内接口(IaDI)。
图3 OTN网络分域
3.2.2不同管理域的互联互通
IrDI采用无3R的接口尚未规范,IrDI通过3R再生的方式是IrDI实现互通唯一可行的途径,具体包括以下四种方式:
1)非OTN域通过非OTNIrDI和OTN域互联
非OTN域(如SDH、以太网等)通过非OTNIrDI接口(如SDH接口、以太网接口等)和OTN域实现互联,在非OTNIrDI接口的客户层实现互通。
2)非OTN域通过OTNIrDI和OTN域互联
非OTN域通过OTNIrDI接口和OTN域实现互联,在ODU子层实现互通。
3)OTN域通过非OTNIrDI互联
OTN域通过非OTNIrDI接口(如SDH接口、以太网接口等)实现互联,在非OTNIrDI接口的客户层实现互通。
4)OTN域通过OTNIrDI互联
OTN域通过OTNIrDI接口实现互联,在ODU子层实现互通。
3.2.3OTN网络域内分割
由于客户数字信号通过OTN传送时可能需要3R中继,因此,单个的管理域可进一步分割为不同的3R中继段。
通过不同的3R中继段时OCh层网络需要终结,具体3R的中继功能由客户数字信号到OCh适配的源端和宿端来实现,而客户数字信号的是否需要终结取决于客户信号的类型。
如果OCh客户信号为OTUk信号,在进行3R时需要终结OTUk子层网络,如图4 所示。
此时OCh和OTUk层网络相互重合,即OTUk数字段构成一个3R中继段。
而对于其它OCh的数字客户信号(如SDH),则在进行3R时不需要终结客户层网络,如图5 所示。
图4 客户信号为数字OTN时的3R中继段
图5 客户信号为非数字OTN时的3R中继段
对于单个3R中继段,实际应用有需要时可进一步分割,例如当OCh层提供灵活路由功能时就需要对于3R中继段进一步分割,具体分割方法待研究。
3.3OTN网络结构
OTN技术可支持基于单向点到点、双向点到点、单向点到多点的光层连接类型。
采用OTN终端复用设备可以组成线型拓扑,引入OTN交叉连接设备后可以组成线型、环型和格型等多种拓扑结构的网络。
OTN技术在长途网和本地/城域网中都可以应用,网络示意图如图6所示:
图6 OTN网络示意图
3.3.1长途网
长途网中的WDM系统应逐步引入OTN交叉功能,优化WDM系统的组网方式,降低网络建设成本。
WDM系统之间的互联接口以OTNIrDI接口为主,与客户层设备(SDH设备,路由器等)的互联接口可采用SDH、以太网和OTN等接口。
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