网络演进技术演进:裸纤专线、SDH、MSTP+、OTN、PTN、IP-RAN

 

前言

文章主要介绍常见名词以及其在各自领域实现的功能价值。

01      裸纤

裸光纤(裸光纤)由运营商提供,是无中继的光纤线路,仅通过配线架连接。相比传统光纤,裸光纤提供纯粹的物理传输路径,无需额外网络设备。
应用广泛,如连接相隔20公里的两个校区。裸光纤就像一根光纤桥梁,直接连接两点,简化拓扑结构,提高网络效率。

bfbeaa6181e42d8a74ebb5361b07fc0d.jpeg

优化网络架构,整合两校区:
以裸光纤互联校区,实现网络统一运营管理。废除两套认证系统,简化维护,提升效率。将老校区网络整合为新校区的子模块,实现有机融合。

租用运营商裸纤价格较高,一般按照公里收费,记得某项目租用20km裸纤,费用为20万/年,5年线路费用就是100万。有人可能会问,既然裸纤线路这么贵,为什么不自己拉一根光纤,连接两个校区,买光纤和工人布线施工的成本也用不了这么多呀!的确如此,但不是你想拉光纤就能拉的。国家法律明文规定,只有运营商、军队、市政等几个部门可以在公共区域破土施工,学校/医院/政府这类单位,在自己单位园区内部(也就是围墙内)随便怎么挖,没人会管,但到公共区域施工就不允许了,犯法!

裸光纤在教育场景中发挥着重要作用,如教育城域网。某县教育网采用运营商裸光纤互联,实现学校与教育局互通,统一网络出口,便于资源共享和审计。

09313bfc53bb0e358942dbead698a128.jpeg

裸纤在城市安全和视频监控领域广泛应用,尤其是公安部统计显示的全国视频专网链路中,裸纤占比高达35%。运营商裸纤租赁服务提供了可靠高速的数据回传,满足了前端摄像头视频流量的传输需求,确保平安城市、视频专网和雪亮工程等项目的稳定运行。

2f645b4149cf437f333418136efc101b.jpeg

02     专线

专线一般分三层专线和二层专线,三层专线一般是指MPLS V.P.N,这是CCIE RS方向考试的重点内容,说实话比较难,基本只在金融、电子政务等行业应用,一般人接触不上。我们日常说的专线基本指二层专线,二层专线相当于运营商给了你“一根线”,你两端连接PC,分别配置192.168.1.1/24和192.168.1.2/24,能直接ping通。效果看似跟裸纤差不多,但与裸纤的实质区别是:裸纤中间不经过任何路由器交换机设备,运营商给你的是真实的一根线,而专线中间经过运营商的各类路由器交换机设备,只是运营商给你模拟出来了一根线,让你感觉跟裸纤效果差不多,至于专线的底层技术,这个是CCIE ISP运营商方向研究的内容,大部分人无需搞得那么透。

0ace16b2856aba4835d7f0cc2064ba02.jpeg

裸纤:
稳定性高,光纤未断不会受运营商设备故障影响。但光纤被挖断会中断业务。
专线:
运营商设备故障可能影响业务。但光纤被挖断通常不会影响业务,因其环形网络设计。
结论:
在稳定性方面,专线略优于裸纤,尤其在涉及到光纤损坏的情况时。

裸纤互联优势:
灵活可控带宽:通过更换交换机光模块,可根据需求自主调整带宽,如10G、40G或100G。
租用专线成本高昂:
运营商提供的10G或40G专线租用费用昂贵,难以满足经济型需求。

cc72739f8dc40f5b0aff8030d7c8a879.jpeg

专线是运营商提供的网络连接产品,可为企业提供稳定、可靠的高速网络。常见技术包括 SDH、MSTP、PTN 和 OTN。

03 SDH和MSTP

TDM 时分复用,将标准时段 (1 秒) 分为 8000 段小时间段 (125 微秒),每段传输一路信号。
SDH 系统基于 TDM,是一种传统的电路调度技术,提供高稳定性、低误码率的传输服务。

早年通信依靠TDM传输语音,奠定电话网络基础。随后,以太网在与ATM的竞争中胜出,成为网络主流。如今,IP协议占据主导地位,推动了网络业务IP化。服务器、PC和摄像头等设备都需配置IP地址,彰显IP在现代通信中的重要性。

MSTP融合了运营商骨干网的SDH和园区内部的以太网优势。运营商骨干网仍采用时分复用技术,但与用户连接的接口使用标准以太网接口(如10M、1G),而非传统的POS/CPOS接口。这种融合为运营商和用户提供了无缝连接和灵活的带宽扩展,满足了园区内日益增长的数据传输需求。

合资公司 MSTP 的股权分配不均:SDH 占据 70% 的主导地位,以太网仅占 20%,其他技术如 ATM 则占比更低。
然而,随着网络格局从语音主导转向数据主导,以太网的技术优势凸显,但受制于股权结构,无法充分发挥潜力。
这导致了以太网发起了技术革新,推动了 WDM、OTN、IP-RAN 等技术的发展,以打破 SDH 的垄断,实现技术平权,提升数据网络的性能和效率。

04  波分WDM

随着互联网高速普及,带宽需求飙升,迫使电信运营商解决语音和数据传输冲突难题。传统电话网络已无法满足海量音视频传输需求。
受二环路高架桥启发,专家提出将网络传输划分为多个通道,从而提升传输性能。这种基于SDN技术的多通道汇聚解决方案,有效解决了带宽争用问题,为电信运营商释放了巨大的增长潜力和利润空间。

波分复用(WDM)技术将多个波长信号同时传输在一根光纤中,提升了网络容量。WDM技术广泛应用于城市主干道(城域波分)和跨区域道路(长途波分),有效提高了网络效率。

cbaa8185edc518d97af0c14924eaac05.jpeg

裸光纤搭配波分技术,可显著提升带宽:
- 传统裸光纤:商用100G光模块,链路最大100G
- 波分部署:单条光纤带宽可高达4T或更高。
波分技术虽成本高昂,但可支持高带宽应用,主要用户为运营商、公安、BAT等单位。

05      OTN

OTN(OpticalTransportNetwork,光传送网)

WDM波分技术以其惊人的超宽带宽备受青睐,满足日益增长的数据传输需求。然而,实时流量监测和重点业务保障措施的缺乏仍是需要解决的挑战。


SDH 笑道:小样儿,容量那么大,你监测和管理上还是有问题吧?


WDM 回应道:我容量确实比你大得多,但管理这方面的确没你们做得好; 

技术的演进中,曾经风靡一时的SDH如今已退居次席,成为OTN麾下的一员。而另一位技术巨擘以太网,其发展势如破竹,展现出强劲的生命力。

06     MSTP+

为解决MSTP中以太网股权分配不均的问题,SDH 集团推出MSTP+(Hybrid MSTP)。该方案将以太网股权提高至50%,以反映其在网络流量中占90%以上的贡献。此举旨在提升以太网地位,成为对该业务贡献率不匹配的补偿措施。

07      IP-RAN和PTN

以太网与 MPLS 携手,挑战 SDH 的市场地位。面对传统技术 MSTP 的 50% 份额,以太网立志变革通信格局。

以太网崛起挑战SDH阵营,采取“农村包围城市”战略,实现终端IP化和建立以IP+以太网为主导的骨干网。
然而,以太网阵营内部出现分歧,形成两大派系,为市场格局增添不确定性。

SDH 客户可选择加入 IP-RAN,但需采用伪装技术。IP-RAN 不提供时间同步保证,专注于以太网服务。

SDH提供商面临转型挑战,其众多客户仍有TDM业务需求。PTN通过伪装技术(PWE3)吸纳SDH客户,使其在PTN网络中伪装成SDH设备,满足TDM需求。在网络外时,伪装去除,还原为原始状态。这种易容术可为现有SDH客户提供平滑过渡,同时促进PTN网络的扩张。

08      总结

MSTP+ 作为 SDH 向以太网的过渡方案已不再适用。随着 IP-RAN 和 PTN 的融合,其差异已变得微乎其微。这种融合标志着 IP/以太网对 SDH 的胜利。

IP技术革新,数通战胜传统通信,运营商骨干网全面IP化,彰显网络技术广阔前景和丰厚收益。

-对此,您有什么看法见解?-

-欢迎在评论区留言探讨和分享。-

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/596343.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

win2012磁盘空间不足,c盘正常,d盘无法写入,如何解决?

🏆本文收录于「Bug调优」专栏,主要记录项目实战过程中的Bug之前因后果及提供真实有效的解决方案,希望能够助你一臂之力,帮你早日登顶实现财富自由🚀;同时,欢迎大家关注&&收藏&&…

人工智能概述与入门基础简述

人工智能(AI)是计算机科学的一个分支,它致力于创建能够执行通常需要人类智能的任务的机器。这篇科普文章将全面介绍人工智能的基本概念、发展历程、主要技术、实际应用以及如何入门这一领域。 一、人工智能的定义与发展历程 人工智能的概念…

vue2实现生成二维码和复制保存图片功能(复制的同时会给图片加文字)

<template><divstyle"display: flex;justify-content: center;align-items: center;width: 100vw;height: 100vh;"><div><!-- 生成二维码按钮和输入二维码的输入框 --><input v-model"url" placeholder"输入链接" ty…

第四篇:记忆的迷宫:探索计算机存储结构的奥秘与创新

记忆的迷宫&#xff1a;探索计算机存储结构的奥秘与创新 1 引言 1.1 计算机存储系统的发展与重要性 在现代计算技术中&#xff0c;存储系统承担着非常关键的角色&#xff0c;它不仅负责信息的持久保存&#xff0c;同时确保高效的数据访问速度&#xff0c;影响着整体系统性能的…

[redis] redis为什么快

1. Redis与Memcached的区别 两者都是非关系型内存键值数据库&#xff0c;现在公司一般都是用 Redis 来实现缓存&#xff0c;而且 Redis 自身也越来越强大了&#xff01;Redis 与 Memcached 主要有以下不同&#xff1a; (1) memcached所有的值均是简单的字符串&#xff0c;red…

electron 通信总结

默认开启上下文隔离的情况下 渲染进程调用主进程方法&#xff1a; 主进程 在 main.js 中&#xff0c; 使用 ipcMain.handle&#xff0c;添加要处理的主进程方法 const { ipcMain } require("electron"); 在 electron 中创建 preload.ts 文件&#xff0c;从 ele…

getchar和putchar函数详解

getchar和putchar函数详解 1.getchar函数1.1函数概述1.2函数返回值1.3函数注意事项1.4函数的使用 2.putchar函数2.1函数概述2.2函数返回值2.3函数使用实例 1.getchar函数 1.1函数概述 从一个流中读取一个字符&#xff0c;或者从标准输入中获得一个字符 函数原型&#xff1a; …

HFSS学习-day1-T形波导的内场分析和优化设计

入门实例--T形波导的内场分析和优化设计 HFSS--此实例详细步骤1.创建项目2.设置求解类型3.设置与建模相关的一些信息设置默认的建模长度单位 4.创建T形模型的三个臂基本参数端口激励进行复制 5.创建被挖去的部分设置正确的边界条件和端口激励方式添加求解设置添加扫频项检查一下…

基于EWT联合SVD去噪

一、代码原理 &#xff08;1&#xff09;基于EWT-SVD的信号去噪算法原理 经验小波变换&#xff08;Empirical Wavelet Transform&#xff0c;EWT&#xff09;&#xff1a;EWT是一种基于信号局部特征的小波变换方法&#xff0c;能够更好地适应非线性和非平稳信号的特性。奇异值…

寻找最佳App分发平台:小猪APP分发脱颖而出

在当今移动应用市场日益饱和的环境下&#xff0c;选择一个合适的App分发平台对于开发者来说至关重要。这不仅关系到应用能否快速触达目标用户&#xff0c;还直接影响到品牌的塑造与市场份额的争夺。本文将深入探讨几大关键因素&#xff0c;帮助开发者判断哪个App分发平台最适合…

pyside6的调色板QPalette的简单应用

使用调色板需要先导入:from PySide6.QtGui import QPalette 调色板QPalette的源代码&#xff1a; class QPalette(Shiboken.Object):class ColorGroup(enum.Enum):Active : QPalette.ColorGroup ... # 0x0Normal : QPalette.ColorGrou…

权益商城系统源码 现支持多种支付方式

简介&#xff1a; 权益商城系统源码&#xff0c;支持多种支付方式&#xff0c;后台商品管理&#xff0c;订单管理&#xff0c;串货管理&#xff0c;分站管理&#xff0c;会员列表&#xff0c;分销日志&#xff0c;应用配置。 上传到服务器&#xff0c;修改数据库信息&#xff…

裁员为什么先裁技术人员?

最近这个问题比较火&#xff0c;我分享一个印象深刻的答案&#xff1a;楼盖完了&#xff0c;还需要搬砖的吗&#xff1f; 这个答案让我对互联网/程序员这个行业/职业有了新的认识。 房地产是在现实世界里盖房子&#xff0c;互联网是在虚拟世界里盖房子&#xff0c;只不过互联网…

【CTF Web】XCTF GFSJ0485 simple_php Writeup(代码审计+GET请求+PHP弱类型漏洞)

simple_php 小宁听说php是最好的语言,于是她简单学习之后写了几行php代码。 解法 &#xfeff;<?php show_source(__FILE__); include("config.php"); $a$_GET[a]; $b$_GET[b]; if($a0 and $a){echo $flag1; } if(is_numeric($b)){exit(); } if($b>1234){ech…

【氮化镓】GaN HEMTs 在金星及恶劣环境下的应用

文章是关于GaN增强模式晶体管(enhancement-mode p-GaN-gate AlGaN/GaN HEMTs)在金星探索和其它恶劣环境下的应用研究。文章由Qingyun Xie等人撰写,发表在《Applied Physics Letters》上,属于(Ultra)Wide-bandgap Semiconductors for Extreme Environment Electronics特刊。…

基于Springboot的果蔬作物疾病防治系统(有报告)。Javaee项目,springboot项目。

演示视频&#xff1a; 基于Springboot的果蔬作物疾病防治系统&#xff08;有报告&#xff09;。Javaee项目&#xff0c;springboot项目。 项目介绍&#xff1a; 采用M&#xff08;model&#xff09;V&#xff08;view&#xff09;C&#xff08;controller&#xff09;三层体系…

接口性能调优

1. 如何判断性能问题 行内默认错误率超过 0.05% 是有问题的查看吞吐量 正常情况下&#xff1a;吞吐量会随着线程的增加而增长 当遇到瓶颈时&#xff0c;吞吐量会持平或者下滑 2. 如果访问一个接口的访问时间很慢&#xff0c;如何查找问题 数据库是否有问题--》缓存redis是否正…

Fireworks AI和MongoDB:依托您的数据,借助优质模型,助力您开发高速AI应用

我们欣然宣布 MongoDB与 Fireworks AI 正携手合作 让客户能够利用生成式人工智能 (AI) 更快速、更高效、更安全地开展创新活动 Fireworks AI由 Meta旗下 PyTorch团队的行业资深人士于 2022 年底创立&#xff0c;他们在团队中主要负责优化性能、提升开发者体验以及大规模运…

GoLand安装教程

GoLand-安装 GoLand是Go语言编程开发的一款工具&#xff0c;和 IntelliJ IDEA 一样&#xff0c;同为Jetbrains公司旗下的产品&#xff0c;专为Go语言开发的跨平台商业集成开发环境&#xff08;IDE&#xff09;&#xff0c;它的功能非常强大&#xff0c;它还不仅仅是一个Go IDE…

【数据结构初阶】希尔排序

鼠鼠最近学习了希尔排序&#xff0c;做个笔记&#xff01; 希尔排序也是插入排序的一种捏&#xff01;本篇博客也是用排升序来举例捏&#xff01; 希尔排序是基于直接插入排序的&#xff0c;是由大佬D.L.Shell提出的。 目录 1.希尔排序 1.1.预排序 1.2.直接插入排序 2.希…
最新文章