otn架构说明:

基于G.709接口,包括波分侧和客户侧,客户侧通常用于互联互通。

光通路净荷单元:OPU0/OPU1/OPU2/OPU3/OPU4/flex,主要用于完成业务同步或异步映射;

光通路数据单元:ODU0/ODU1/ODU2/ODU3/ODU4/ODU-flex,完成通道连接性能监测和子速率复用、

光通路传送单元:OTU1/OTU2/OTU3/OTU4,完成点到点通道性能监测和改善。

那么opu->odu->otu怎么转换的呢!

(1)Otn映射关系:分为1.25G时隙和2.5G时隙.

大颗粒业务直接映射到ODUk,不支持反向复用,如10G直接到ODU2,而不是8个1.25G时隙.

映射容易实现,otn中没有统一的交换时隙.

(2)ODU0/1/2/3/4/felx交换

映射到ODUk分为高阶ODUk和低阶ODUk,低阶实现业务的映射,而高阶实现ODUk复用和线路的映射。

odu复用关系分为单级复用和多级复用。

单极复用:ODU0-ODU4

多级复用:ODU0-ODU1-ODU2-ODU3-ODU4

一般标准推荐单级复用。

高阶ODUk可有多种子速率容器

实现不同速率业务混传,映射关系复杂,网管实现困难

业务速率100M~100G之间任意速率

标准速率1.25G/2.5G/10G/40G/100G

用OPU-flex/ODU-flex容器和GMP映射可以承载其他速率。

下面看看otu->odu的主要转换关系如下:

三种映射方式:

AMP(Asynchronous Mapping Procedure)

OPUk信号是本地时钟产生的,与客户信号无关,采用指针调整实现信号时钟透传,通常用于子速率复用

BMP(Bit-synchronous Mapping Procedure)

OPUk时钟来自于CBR客户信号,时钟逐级锁定实现时钟透传,通常用于波长级业务

GMP(Generic Mapping Procedure)

OPUk信号是本地时钟产生的,与客户信号无关,利用数据填充补偿业务信号和OPUK容器之间的频率差,可以容忍非常大的频率差,用于非标准信号映射及ODUflex映射

以上三种方式均可实现时钟透传,至少有OTUk和业务两个时钟域,子速率业务每个时钟均都可不同源,时钟处理复杂。

otu层说明:

参数说明:

odu层说明:

参数说明:

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