帥晶晶
(中國(guó)電信股份有限公司南通分公司,江蘇 南通 226001)
傳統(tǒng)傳輸網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)單一、功能不夠全面,容易造成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無(wú)法多向傳輸和傳輸信息不完整等問(wèn)題[1]。為了提高網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)傳輸質(zhì)量,將光傳送網(wǎng)(Optical Transport Network,OTN)與同步數(shù)字體系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)有效融合,建立OTN+SDH組網(wǎng)系統(tǒng)。該系統(tǒng)具有大容量帶寬、快速傳輸業(yè)務(wù)信息等優(yōu)勢(shì),使得工作流程更加簡(jiǎn)單,自動(dòng)化程度更高,同時(shí)可以完成信息數(shù)據(jù)多向同步傳輸,降低了傳輸失誤率,可以廣泛應(yīng)用于本地網(wǎng)骨干層、干線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)以及省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)等。
OTN是以波分復(fù)用技術(shù)為基礎(chǔ)、在光層組織網(wǎng)絡(luò)的傳送網(wǎng),是下一代的骨干傳送網(wǎng)。而SDH網(wǎng)絡(luò)不僅適合于點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸,而且適合于多點(diǎn)之間的網(wǎng)絡(luò)傳輸。為了提升網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量,在利用OTN技術(shù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳輸時(shí)將SDH引入其中,借助SDH提升網(wǎng)絡(luò)傳輸效果[2]。通過(guò)分析OTN網(wǎng)絡(luò)與SDH網(wǎng)絡(luò)各自的特點(diǎn),采用融合組網(wǎng)的方式使OTN與SDH充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),提升網(wǎng)傳效果與光纜資源利用率。OTN與SDH融合組網(wǎng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 OTN與SDH融合組網(wǎng)結(jié)構(gòu)示意圖
融合組網(wǎng)結(jié)構(gòu)中,接入層的多業(yè)務(wù)傳送平臺(tái)(Multi-Service Transport Platform,MSTP)/SDH網(wǎng)絡(luò)直接接入到OTN匯聚層,充分發(fā)揮OTN大容量承載優(yōu)勢(shì)和MSTP/SDH網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接的匯聚優(yōu)勢(shì),通過(guò)統(tǒng)一部署最大限度地提升傳輸網(wǎng)工作效果。為了確保網(wǎng)絡(luò)傳輸業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性,在融合組網(wǎng)中應(yīng)用了雙向復(fù)用的方式,進(jìn)而提升網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量與效率。
一般情況下,大容量光傳輸網(wǎng)絡(luò)主要用于供電公司、居民區(qū)以及變電站等場(chǎng)景。為了保證信息數(shù)據(jù)在不同網(wǎng)絡(luò)傳輸載體間準(zhǔn)確無(wú)誤地自由傳輸,需要根據(jù)組網(wǎng)方案確立網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)方案,以滿(mǎn)足高速信息傳輸網(wǎng)和多個(gè)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的高效利用與多向復(fù)用,滿(mǎn)足信息數(shù)據(jù)透明傳輸、網(wǎng)絡(luò)合理分配的要求。
基于OTN與SDH網(wǎng)絡(luò)的融合組網(wǎng)方式,合理規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案,以滿(mǎn)足承載大顆粒數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和擴(kuò)容的要求。在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃時(shí),需要考慮的組網(wǎng)要素包括站點(diǎn)信息、業(yè)務(wù)信息、光纖信息以及其他信息等[3]。其中,光纖信息包括光纖損耗、光纖色散等。
光纖損耗計(jì)算公式為

式中:L表示光纖長(zhǎng)度,km;a表示光纖損耗因數(shù),dB/km。通常情況下,G.660光纖與G.643光纖的損耗因數(shù)為0.22 dB/km。
光纖色散計(jì)算公式為

式中:L表示光纖長(zhǎng)度,km;A表示光纖色散因數(shù),ps/(nm·km)。當(dāng)使用G.660光纖時(shí),A=17 ps/(nm·km);當(dāng)使用G.643光纖時(shí),A=4.5 ps/(nm·km)[4]。
OTN設(shè)備與SDH設(shè)備來(lái)自不同的廠(chǎng)家,二者的制造規(guī)格并不完全統(tǒng)一,在互聯(lián)互通時(shí)一般會(huì)帶來(lái)相應(yīng)的影響,這個(gè)影響就反映為非線(xiàn)性效用。當(dāng)承載一點(diǎn)對(duì)一點(diǎn)或一點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)的傳輸業(yè)務(wù)時(shí),使用融合組網(wǎng),利用組網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)方案和光纖子波長(zhǎng)的調(diào)度能力即可為網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容,共享波長(zhǎng)資源[5]。根據(jù)OTN與SDH網(wǎng)絡(luò)融合方法,建立網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)方案。組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基本規(guī)劃方案中包括站點(diǎn)信息、業(yè)務(wù)信息、光纖信息以及其他信息等,如表1所示。

表1 組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基本規(guī)劃方案信息
確立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)方案后,完成整個(gè)OTN與SDH網(wǎng)絡(luò)的融合與互聯(lián)傳輸。根據(jù)組網(wǎng)的映射結(jié)構(gòu)與統(tǒng)計(jì)的規(guī)劃信息,結(jié)合SDH傳輸網(wǎng)的分插特點(diǎn),將光纖中的信號(hào)能量一次性分解到位,簡(jiǎn)化信息傳輸流程,不僅可以提升工作效率,還能實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)信息明確傳達(dá)的目的[6]。
以中國(guó)電信某分公司在2021年的本地中繼傳輸網(wǎng)建設(shè)方案為例,大容量光傳輸網(wǎng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求將OTN與SDH網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行有效結(jié)合,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息帶寬的大顆粒調(diào)度與傳輸。將OTN業(yè)務(wù)與SDH傳輸網(wǎng)作為主要承載對(duì)象,根據(jù)業(yè)務(wù)類(lèi)型與傳輸流向?qū)I(yè)務(wù)信息站點(diǎn)與交叉節(jié)點(diǎn)的斷面進(jìn)行層級(jí)劃分,并對(duì)劃分的不同斷面進(jìn)行編號(hào),作為業(yè)務(wù)路由的標(biāo)識(shí),進(jìn)一步分配各斷面的光纖波道[7]。為了提高網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)信息傳輸效率,結(jié)合OTN網(wǎng)絡(luò)與SDH的組網(wǎng)結(jié)構(gòu),按照業(yè)務(wù)之間的關(guān)聯(lián)性確定實(shí)際路由。根據(jù)業(yè)務(wù)信息在OTN網(wǎng)絡(luò)上流經(jīng)的途徑與傳輸?shù)臄嗝妫凑彰總€(gè)光纖波道的帶寬進(jìn)行波道復(fù)用。將該電信分公司和10 kV變電站作為業(yè)務(wù)傳輸網(wǎng)的主要傳輸節(jié)點(diǎn),在滿(mǎn)足數(shù)據(jù)信息網(wǎng)絡(luò)傳輸和SDH大顆粒信息倒換需求的基礎(chǔ)上,為了匹配未來(lái)業(yè)務(wù)信息站點(diǎn)與業(yè)務(wù)類(lèi)型增長(zhǎng),在組網(wǎng)中合理分配波道[8]。組網(wǎng)光纖波道分配如圖2所示。
在業(yè)務(wù)站點(diǎn)A處劃分了3個(gè)斷面,分配的波道數(shù)量分別為B-A斷面18波、C-A斷面20波、D-A斷面12波。

圖2 組網(wǎng)光纖波道分配
結(jié)合某電信公司的實(shí)際運(yùn)行情況,從設(shè)備兼容性、系統(tǒng)穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性等各方面綜合考慮,選擇ZXONE8700型號(hào)的OTN設(shè)備,設(shè)備機(jī)架尺寸為700 mm×700 mm×2 500 mm(寬×深×高)。與此同時(shí),選擇OSN1500B型SDH設(shè)備,機(jī)架尺寸與OTN設(shè)備一致[9]。在所有設(shè)備安裝完成后,對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行測(cè)試,驗(yàn)證本地網(wǎng)中OTN業(yè)務(wù)與SDH傳輸網(wǎng)融合方案的可行性。由于將OTN業(yè)務(wù)與SDH傳輸網(wǎng)結(jié)合的最終目的是提高業(yè)務(wù)信息的網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量,因此本實(shí)驗(yàn)的測(cè)試指標(biāo)為傳輸網(wǎng)結(jié)合前、后的輸入層傳送帶寬[10]。分別對(duì)結(jié)合前和結(jié)合后SDH傳輸網(wǎng)的輸入層輸入相同的業(yè)務(wù)信息,統(tǒng)計(jì)最大傳送帶寬。通過(guò)對(duì)該傳輸網(wǎng)結(jié)合前后網(wǎng)絡(luò)輸入層的傳送帶寬進(jìn)行測(cè)試,在現(xiàn)有通信業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,OTN與SDH融合組網(wǎng)既能滿(mǎn)足用戶(hù)大量業(yè)務(wù)接入端口的需求,同時(shí)又具備高效的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)信息傳輸能力。
為了滿(mǎn)足大顆粒業(yè)務(wù)信息的承載需求,將OTN與SDH網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)相結(jié)合,提出了OTN業(yè)務(wù)與現(xiàn)有SDH傳輸網(wǎng)融合組網(wǎng)的方式,設(shè)計(jì)了組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)方案。經(jīng)過(guò)案例分析,OTN與SDH網(wǎng)絡(luò)結(jié)合具有一定的有效性,在實(shí)際建設(shè)時(shí)對(duì)于充分利用現(xiàn)有傳輸網(wǎng)絡(luò)與光纖資源、提升網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量與傳輸效率等都具有重要意義。