Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Пакетно-оптические транспортные сети. Технологии оптических транспортных сетей. Ч. 2. Учебное пособие
.pdf
а)
б)
Рисунок 2.11 - Оптические транспортные модули
На рисунке 2.11 а,б представлены оптические модули OTM-n-m. Число
m - определяет поддерживаемую полосу передачи (ступень иерархии OTH),
n - число OCh. Если n=0, то имеется один оптический канал и отсутствует OSC,
если n=nr, то имеется режим ограниченной функциональности, отсутствует
OSC, m=mvn имеется режим многополосности, отсутствует OSC.
42

Рисунок 2.12 - Структуры транспортных модулей
В ОТМ-0.m "0" относится к частному случаю ограниченной
функциональности: не поддерживается функциональность WDM, поэтому
передается только один оптический канал. Таким образом, значение "m"
может определить только один уровень OTU: от ОТU-1 до ОTU-4.
ОТМ-4r.m относится к ограниченной функциональности, так что OSC не
генерируется в этом случае. Функция WDM поддерживается. ОТМ в этом
примере имеет четыре оптических канала. Возможно смешение разных уровней
OTU (рисунок 2.12). ОТМ-n.m относится к общему и полному сигналу OTH. Он
поддерживает функциональность WDM, несколько оптических каналов и
генерацию OSC. Количество каналов, включенных в ОТМ, задается значением
"n". "m" относится к уровням OTU мультиплексированных в ОТМ. В
случае ОТМ-0.mvn поддерживается многополосный оптический сигнал. Он
доступен только для OTUk уровня 3 и 4. Этот ОТМ несет четыре оптических
канала, по которым OTUk распределяется виртуальной конкатенацией. OSC не
создается в этом случае.
43

Рисунок 2.13 - Схема мультиплексирования OTM
На рисунке 2.13 представлена схема мультиплексирования. Каждый
электрический OTUk преобразуется в оптический канал, представляющий одну
длину волны. Этот оптический канал модулируется на несущую оптического
канала (OCC) и заголовок, связанный с ОСh, дополняется до сигнала заголовка
оптического транспортного модуля (OOS). OOS представляет собой
электрическую версию уже упомянутого OSC. Несколько OCC затем
мультиплексируются в группы оптических каналов OCG-n.m, где n обозначает
число оптических каналов или длину волны, а m – уровни OTU, передаваемые в
OCG.Для завершения структуры создаются OMS и OTS, а связанные заголовки
добавляются к OOS. OOS затем модулируется в OSC, который передается на
отдельной длине волны. Чтобы создать ОТМ-n.m сигнал, мультиплексируются
OTS и OSC.
Для структуры с ограниченной функциональностью: ОТМ-rn.m создается
таким же образом, как мы видели раньше, но с одним отличием: там нет OSC,
связанного с этим сигналом и, следовательно, нет ни OTS, ни OMS, но
определена оптическая физическая секция OPS. Существует особый случай,
если только один оптический канал создает сигнал OTM. Это относится к
OTM-0.m. «m» означает, что снова различные уровни сигналов OUT могут
быть переданы в этом OTM. Последний тип OTM с ограниченной
функциональностью - это ОТМ-0.mvn, который поддерживает многополосный
44

оптический сигнал на одном оптическом промежутке с регенерацией 3R на
каждом конце. В этом случае трафик OTU-3 или ОТU-4 делится на четыре
сигнала, каждый из которых образует полосу оптического транспортного
канала (OTL), который модулируется на переносчике полосы оптического
транспортного канала(OTLC). Все четыре OTLC мультиплексируются в группу
OTLC (OTLCG), которая используется для построения сигнала оптической
физической многополосной секции (OPSM), который приводит к ОТМ-0.mvn.
Рисунок 2.14 - Структура мультиплексирования OTU
Для обеспечения высокой гибкости несколько блоков ODU могут быть
мультиплексированы на более высокий уровень ODU. Поэтому определяются
блоки ODU низкого уровня, представляющие немультиплексированный ODU
трафик. Блоки ODU, содержащие мультиплексированный сигнал, и OTU
относятся к высокому порядку. На рисунке 2.14 представлены уровни
мультиплексирования для различных блоков ODU низкого порядка. В
дополнение к этому уровню ODU присутствуют уровни, которые были
определены как первая ступень. Имеются три дополнительных блока ODU для
обеспечения транспортной полосы пропускания для трафика Ethernet: на самом
низком уровне ODU0 оптимизирован для транспортировки гигабитного
трафика Ethernet (100BASE-X). Удвоенный ODU0 соответствует одному ODU1
высокого порядка. Физический уровень OTU0 не определен. ODUflex
предлагает гибкий сервисный контейнер для более эффективного
45

использования транспортных ресурсов. ODU2e определяется, как для OPU, для
битового прозрачного отображения 10 Gigabit Трафика Ethernet (10GBASE-R).
Рисунок 2.15 - Передача кадров в OTH
Важное различие между SONET / SDH и OTN заключается в передаче
кадров: в SONET / SDH один кадр передается каждые 125 мкс. Увеличение
пропускной способности достигается передачей более и более крупных
структур. Кадры OTN содержат фиксированное количество байт независимо от
пропускной способности сигналов (рисунок 2.15). В OTN OPU1 кадр
передается через каждые 49 мкс и обеспечивает пропускную способность
2,5 Гбит/с. OPU2 обеспечивает 10 Гбит/с, передавая приблизительно четыре
кадра каждые 49 мкс, и OPU3 достигает пропускной способности 40 Гбит/с при
передаче примерно 16 кадров каждые 49 мкс.
46

2.7. Структура кадра OTH
Рисунок 2.16 - Структура кадра OTH
Кадр OTN состоит из четырех строк с 4080 столбцами. Каждая ячейка
представляет собой один байт (рисунок 2.16). Первые семь байт в пределах
кадра содержат сигнал цикловой синхронизации (FA), чтобы указать новый
OTN кадр. Следующие байты используются для заголовка OTUk. Они
включают в себя мониторинг маршрута и информацию сигнализации об
аварии. Байты FEC для OTUk переносятся в строках 1-4 и столбах 3825 - 4080.
Заголовок ODUk передается в строках 2-4 и столбцах 1-14. Он содержит
информацию для мониторинга маршрута и сигнализации. Кроме того, здесь
передаются байты для TCM. Заголовок OPUk передается в строках 1-4 и
столбцах 15 и 16. В этом заголовке передается информация о размещении
клиентского сигнала. Остальные байты составляют область полезной нагрузки,
которая охватывает строки 1-4 и столбцы 17-3824 для передачи клиентского
сигнала. Подробная информация о FEC будет дана ниже.
47

а)
б)
48

в)
Рисунок 2.17 - Структура заголовка OTUk
Оптический транспортный блок OTUk, где k = 1, 2, 3, является основным
цифровым транспортным средством оптической сети OTN, передаваемым с
определенной цикличностью в оптическом канале. В структуру OTUk
помещаются блоки ODUk (рисунок 2.17). Блок OTUk перед отправкой в
оптический канал проходит процедуру скремблирования за исключением байт
заголовка ОН (FAOH, OTUk OH).
На рисунке 2.17 а,б,в использованы следующие обозначения:
- FAS, Frame Alignment Signal — синхросигнал, указывающий на начало
цикла;
- MFAS, Multiframe Alignment Signal — синхросигнал сверхцикла;
- SM, Section Monitoring — наблюдение секции;
- GCC, General Communication Channel — общий канал связи;
- BIP-8, Bit Interleaved Parity — битовое паритетное сравнение по 8 битам;
- SAPI, Source Access Point Identifier — идентификатор источника
(передатчика) точки доступа;
- DAPI, Destination Access Point Identifier — идентификатор адреса
информации точки доступа;
- BEI, Backward Error Indication — индикатор ошибки в обратное
направление;
49

- BIAE, Backward Incoming Alignment Error — ошибка согласования на
входе для передачи в обратном направлении;
- TTI, Trail Trace Identifier — идентификатор маршрута тракта;
- BDI, Backward Defect Indication — индикация дефекта в обратное
направление;
- IAE, Incoming Alignment Error — ошибка согласования на входе.
Рассмотрим назначение и функции элементов структуры заголовка блока
OTUk.
Синхронизация по циклу FAS представлена шестью байтами, из которых
первые три имеют постоянное чередование «1111 0110», а вторые три
постоянное чередование «0010 1000». Синхронизация по сверхциклу MFAS
представлена одним байтом с изменяемой структурой в 256 циклах. Сигнал
MFAS используется для распределения данных байта TTI и для объединения
данных OTUk/ODUk [17]. В сверхцикле может быть образована цикловая
структура, например, с циклами 2, 4, 8, 16, 32, и т.д. Бит BDI является сигналом
дефекта, направляемым в обратную по отношению к приему сторону. Этот
сигнал устанавливается в случае повреждения секции OTUk. Индикацией
повреждения является «1», а нормального состояния «0». Бит IAE используется
в качестве сигнала ошибки упаковки, получаемого на приеме OTUk. Это
фазовый сдвиг цикла или ошибки обнаружения фазы цикла, обусловленные
искажениями информации цикла. Индикация ошибки это «1», а нормальное
состояние «0». Биты RES зарезервированы для будущих стандартов. Их
состояние при передаче «00». Поле FEC OTUk предназначено для обнаружения
и исправления ошибок в цикле OTUk. Для обнаружения и исправления ошибок
чаще всего используются циклические блочные коды: коды Хэмминга, коды
Боуза-Чоудхури-Хоквенгема (БЧХ), коды Рида-Соломона (RS).
50

а)
б)
Рисунок 2.18 - Структура заголовка ODUk
Блок ODUk — информационная циклическая структура, используемая в
оптическом канале для поддержки тракта из конца в конец. Информационная
циклическая структура ODUk представлена двумя частями: полем нагрузки
OPUk и полем заголовка ODUk (рисунок 2.18 а,б). Емкости ODUk определены
51
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
