光传送网和分组传送网的网络规划设计

光传送网和分组传送网的网络规划设计

论文摘要

随着网络IP化从核心层到接入层不断延伸,全网IP化是电信网络未来发展的必然趋势。作为各种业务的基础承载网络,传送网一直广泛存在。业内对业务承载的IP化趋势已达成共识,未来面向全业务运营的光传输网络将主要负责IP/以太网流量的传送,为分组的流量特征而优化,向着智能、融合、宽带、高效、可靠的分组传送技术方向发展。目前SDH(同步数字体系)(MSTP(多业务传送平台))和WDM(密集波分复用)是通信运营商传送网使用的主要技术,但其都存在着一定的局限性。如IP业务的快速增长是SDH无法满足的;采用点对点方式的WDM技术,缺乏有效的网络维护管理手段。光传送网正向光传送网(OTN)和分组传送网(PTN)相结合的趋势发展,其受到业界人士的广泛关注。PTN技术适应了软交换和3G等业务网络IP化的趋势,可以用来承载3G基站的回传业务,提供VPN业务和L2的以太网专线等;同时使用大容量OTN交叉设备则可以提高骨干传送网的可靠性,实现大颗粒波长通道业务的快速开通和调度,优化网络结构。本文的主要内容和创新点归纳如下:1、全面细致地介绍了OTN与PTN在通信技术中各自的优越性以及未来发展,特别是通过与目前在运营商传送网中大量使用的技术(例如MSTP、SD、WDM等)进行比较,显示出OTN与PTN在未来传送网中的地位。PTN定位于城域传输网的接入汇聚层,提供IP化基站、大颗粒集团客户专线等多业务综合承载;OTN定位于城域传输网的核心层,提供大颗粒IP业务的超大带宽、超长距离传输。2、业务的IP化将直接影响传送网的演进策略和技术发展,这可以从不同层面来分析:核心层和汇聚、接入层。在目前运营商网络结构基础上提出将OTN与PTN融合,可以根据实际情况采用混合、独立、联合组网模式。网络优化融合是一个循序渐进的过程,提出网络逐步(初期、中期、远期)融合的模式。3、对目前某运营商传送网络现状及其在全网IP化形势下存在的问题进行了分析。针对其今后业务发展和需求提出将目前最适合全网IP化的OTN与PTN技术引入,为现有网络提出了改造方案。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 课题研究背景和意义
  • 1.2 国内外研究现状及发展趋势
  • 1.3 论文研究的组织结构
  • 第2章 OTN和PTN技术
  • 2.1 OTN技术
  • 2.1.1 OTN的网络结构
  • 2.1.2 OTN技术特点
  • 2.1.3 OTN的保护方式
  • 2.1.4 OTN的发展
  • 2.2 PTN技术
  • 2.2.1 PTN的分层模型
  • 2.2.2 PTN的技术特点
  • 2.2.3 PTN的保护方式
  • 2.2.4 PTN的发展
  • 2.3 本章小结
  • 第3章 网络现状及需求
  • 3.1 城域传输网网络现状
  • 3.1.1 城区传输网网络现状
  • 3.1.2 郊区传输网网络现状
  • 3.1.3 3G组网结构
  • 3.2 城域传输网现状分析
  • 3.3 城域传输网面临的挑战
  • 3.4 OTN网络结构现状
  • 3.5 各业务网对城域传输网的需求
  • 3.5.1 TD新增站点需求
  • 3.5.2 TD基站的IP化改造
  • 3.5.3 TD Node-B带宽需求
  • 3.5.4 OLT收敛后上行带宽需求
  • 3.6 对其他专业的需求
  • 3.6.1 对电源专业的需求
  • 3.6.2 对光缆线路专业需求
  • 3.6.3 对局房专业需求
  • 3.7 本章小结
  • 第4章 组网模型及建设原则
  • 4.1 用户类型分析
  • 4.2 OTN和PTN在网络中的定位
  • 4.2.1 技术比较
  • 4.2.2 网络比较
  • 4.3 PTN引入的组网模式
  • 4.3.1 混合组网模式(SDH/MSTP→SDH/MSTP+PTN→PTN)
  • 4.3.2 独立组网模式(SDH/MSTP VS PTN)
  • 4.3.3 联合组网模式(PTN+OTN)
  • 4.4 网络融合演进模型
  • 4.4.1 网络融合演进模型-初期
  • 4.4.2 网络融合演进模型-中期
  • 4.4.3 网络融合演进模型-远期
  • 4.5 其他需要解决的问题
  • 4.5.1 双平面双厂家组网模式
  • 4.5.2 OTN是否下沉至汇聚层
  • 4.6 业务开放模式
  • 4.6.1 基站业务开放模式一
  • 4.6.2 基站业务开放模式二
  • 4.6.3 其他业务开放模式
  • 4.7 PTN和OTN网络建设总体框架及组网原则
  • 4.7.1 PTN网络组网原则
  • 4.7.2 接入汇聚层节点数量及带宽说明
  • 4.7.3 OTN网络组网原则
  • 4.7.4 城域OTN网络建设框架
  • 4.7.5 核心层OTN组网框架及波道开放
  • 4.8 本章小结
  • 第5章 PTN规划方案
  • 5.1 城区汇聚层方案
  • 5.1.1 汇聚节点的选择
  • 5.1.2 汇聚环规划方案
  • 5.1.3 骨干PTN设备端数
  • 5.1.4 PTN落地设备
  • 5.1.5 骨干点上联带宽计算
  • 5.2 郊区汇聚层方案
  • 5.3 PTN网时钟同步方案
  • 5.4 PTN建设规模
  • 5.5 本章小结
  • 第6章 OTN规划方案
  • 6.1 OTN(PTN调度层部分)规划方案
  • 6.1.1 OTN层物理双平面分析
  • 6.1.2 OTN系统带宽选择
  • 6.1.3 设备配置(PTN调度层部分)
  • 6.2 OTN(局间核心层部分)规划方案
  • 6.2.1 现有OTN网络
  • 6.2.2 新建OTN网络
  • 6.3 OTN建设规模汇总
  • 6.4 本章小结
  • 第7章 投资估算及工作计划安排
  • 7.1 投资估算
  • 7.1.1 PTN投资估算
  • 7.1.2 OTN投资估算
  • 7.2 工程进度安排
  • 第8章 结论
  • 8.1 论文工作总结
  • 8.2 未来工作展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 作者攻读硕士学位期间发表的论文及获奖情况
  • 相关论文文献

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    • [2].5G时代,城域光传送网发展趋势探讨[J]. 通信世界 2019(19)
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    • [4].通信计量支撑高速光传送网建设和维护方法研究[J]. 科技传播 2017(09)
    • [5].光传送网关键技术及应用分析[J]. 数字技术与应用 2017(05)
    • [6].长期演进时代下的分组光传送网技术探讨[J]. 江苏通信 2015(04)
    • [7].光传送网建模与价值评估[J]. 信息通信 2020(07)
    • [8].面向5G的光传送网(OTN)承载方案分析[J]. 中国新通信 2019(07)
    • [9].基于光传送网的5G前传承载技术研究[J]. 无线互联科技 2019(17)
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    • [11].OTN光传送网技术特点及其在电力通信中的应用[J]. 数字技术与应用 2017(06)
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