【摘 要】
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随着通信技术的发展,5G时代的来临,人们对信息的需求越来越高,4K/8K视频业务和物联网等新型应用和业务不断涌现,驱动带宽需求迅猛增长。大带宽、高速率成为光传送网演进的必
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随着通信技术的发展,5G时代的来临,人们对信息的需求越来越高,4K/8K视频业务和物联网等新型应用和业务不断涌现,驱动带宽需求迅猛增长。大带宽、高速率成为光传送网演进的必然趋势。OTN传送网在现网运用多年,已十分成熟,其技术结合了SDH和WDM这两种技术的优势,主要特性可以概括为这四点:可接入多种类型的业务,并透明传输;可进行较大传输颗粒的调度;具有丰富的开销和完善的管理维护能力;且增强了组网和保护的能力。传统的以太网MAC速率受限于匹配以太网PHY的速率。OIF提出的Flex E的协议允许完全解耦MAC数据速率和支持它们的以太网PHY,包括MAC速率大于(通过绑定(Bonding))和小于(通过子速率(Sub-rating)和信道化(Channelization))用于承载Flex E的以太网PHY速率。目前ITU-T标准化的OTN承载Flex E的方案主要分为3种:非感知(Unaware)模式、终结(Terminates)模式和感知(Aware)模式。本文选取了OTN传送网承载Flex E作为研究课题,讨论了该课题的应用场景,并理论上对这三种模式进行分析,描述了三种模式的组网模型,分析其在实际应用中实现的难点。为了实现协议中所描述的应用场景,设计了一款Muxponder板卡,可支持以太网业务接入,并封装到Flex E Group,通过非感知模式映射到OTUCn。在最后进行了业务创建等基本功能的测试,确定了板卡软硬件运行正常,并选取了四种业务对板卡进行了以太网业务性能测试,通过对时延、吞吐量、丢包率和背靠背四项性能指标的测试结果的分析,讨论了传统以太网业务和Flex E业务的优劣,充分考虑此方案的先进性、可用性、安全性等因素。经测试,该板卡在实验室环境下业务能够正常运行,各项性能指标均能达到工程所需水平。
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