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OTN交换&P-OTN有效降低100G网络成本

导读: 近年来,网络运营商一直严重依赖基于ROADM的光传送设备,利用固定的点到点WDN联接、利用10G波长在整个城域网和广域网中汇聚及传送客户端业务。如果这些网络经过精细的设计规划,也可以合理、有效地利用现有的光谱。

  近年来,网络运营商一直严重依赖基于ROADM的光传送设备,利用固定的点到点WDN联接、利用10G波长在整个城域网和广域网中汇聚及传送客户端业务。如果这些网络经过精细的设计规划,也可以合理、有效地利用现有的光谱。通常,会采用Transponder收发器来将带宽相当于WDM线速率的客户端业务(例如,10GE或OC-192/STM-64客户端业务)映射到10G波长上,而Muxponder复用转发器则用来将Sub-10G业务(如GE、OC-3/12/48、STM-1/4/16客户端)汇聚到10G波长以便传送。由于2013年10G业务占据了接入光网络端口的50%强,平均业务速率非常接近WDM的线速,因此现有光网络带宽可以得到有效利用。

  带宽利用欠佳

  尽管预见到网络带宽需求将会暴增,接入光网络的客户端口速率的整体状况并不可能发生显着变化。甚至到2017年,10Gbit/s或更低的端到端管理的业务还是会占据光传送网络超过95%的接入端口。向100G DWDM波长过渡在客户端业务与WDM上联端口之间造成了大量的速率不匹配/不连续的问题,从而产生了大量低效使用的光带宽。

  复用转发器是一种静态解决方案,其中客户端口与某一固定WDM线端口,即某个特定波长相关联。当网络中所有节点的业务需求都平等均衡、固定不变时,该方案效果不错。但在实际网络部署中,业务不断演进,节点到节点的业务需求在组合及分布两方面均变化莫测。对网络运营商而言,避免其价值不菲的DWDM网络中出现光带宽利用不足就成了一个运营上的难点。

  举例而言,如果WDM或ROADM网络中的某个局端(CO)节点需要增加30G的新10G业务,而节点上所有可用的客户端口均已耗尽,那么,电信运营商只有两种选择:

  1. 部署背对背的Muxponder复用转发器来解复用至多70G的透传光流量,将其与新的30G客户端业务一起汇聚到100G波长上。

OTN交换&P-OTN有效降低100G网络成本

  背靠背复用转发器

  2. 部署一个只利用了30%的新100G波长。

OTN交换&P-OTN有效降低100G网络成本

  未能充分利用的100G带宽

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