如何在光纖網絡上透明傳輸10 Gb以太網絡信號

10-Gbit以太網絡LAN技術在企業中的應用日益廣泛 , 這給光傳輸網絡(OTN)供貨商帶來了新的挑戰和商機 。 同樣 , 對于那些服務于企業、政府和其它大型機構的廠商而言 , 10-Gbit以太網絡信號的透明傳輸能力正成為關鍵的競爭性因素 。
從終端客戶的角度看 , OTN應該是現有10-Gbit以太網絡LAN基礎設備的無縫擴展 , 而不必對本地協議施加任何約束條件或在傳輸之前提出特定的處理要求 。
例如 , 如果客戶機構或設備供貨商利用10-Gbit以太網絡的前同步碼追蹤錯誤信息或管理Interbox通訊鏈接 , 在OTN上的整個傳輸中保持前同步碼的信息完整性是十分重要的 。
與此類似 , 如果客戶的LAN利用巨型封包(jumbo packet)使10-Gbit以太網絡LAN中的數據載荷比達到最大 , 那么在OTN上也必須無縫保持傳輸巨型封包的能力 。
10-Gbit以太網絡LAN與OTN網絡之間固有的線速率差異使得這些目標實現起來很難 。 10-Gbit以太網絡LAN信號工作的額定線速率為10.3125 Gbps(10 Gbps x 66/64) , 而OPU2載荷的額定數據速率為9,995,276,963 bps(OC-192 x 238/237) 。
因此 , 在采用通用成幀規程(GFP)將全部10-Gbit以太網絡LAN信號封包在OPU-2凈荷中作為一個恒定位率信號進行傳輸的時候不可能既保持‘位透明度’ , 又保持產業標準的10.7-GHz線速率 。
 
不過 , 透過使用本文所描述的‘信息透明’技術有可能達到期望的目標 。 其關鍵在于利用OTN標準中固有的數字靈活性 , 并結合智能信號映射技術將10-Gbit以太網絡信號轉換為標準10.7-GHz OTU-2信號進行傳輸 。
目前許多標準都歸于OTN名下 。 由于‘透明信息’技術的焦點是使第一層標準適應于10-Gbit以太網絡傳輸 , 而無需改變物理層、光層或其它任何用軟件實現的層 。 從實現的角度看 , 這也是一種優勢 , 因為所有的改變都發生在數字層 , 因此映射功能可在ASIC硬件中有效地實現 。
ITU G.872(光傳輸網絡架構)中定義的光傳輸體系(OTH)確立了OTN的傳輸技術 。 G.872標準定義了一種架構 , 由光信道(OCh)、光學多任務區段(OMS)和光傳輸段(OTS)組成 , 描述了OTN工作所需的功能性 。
值得指出的是 , G.872的開發致力于建構數字方案的內在靈活性(在G.872第9.1節有描述) 。 該項工作允許前向糾錯(FEC) , 同時也導入兩個數字層網絡:光數據單元(ODU)和光傳輸單元(OTU) 。 其目的是透過ODU和OUT層網絡將所有的客戶信號都映射到光信道中 。
因此 , OTN可以提供相對于Sonet/SDH的關鍵優勢 , 包括更強大的FEC能力、本地客戶信號的透明傳輸、更多等級的串連監控以及轉換可擴展性 。 下文詳述如何利用OTN標準中的靈活性傳輸10-Gbit以太網絡信號 , 同時保持信息透明度 。
基本挑戰是如何傳遞前同步碼和處理巨型幀(jumbo f