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探秘OTN網絡時延是什么?

作者: 時間:2024-04-12 來源:硬件設計與生存 收藏

看到這個問題,有人可能會說,這個不簡單嗎?網絡=光傳送網,傳輸信息的速度=光速,時延=數據傳輸所花費的時間,那不就是用下方公式嘛:

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/202404/457498.htm


NONONO!本期帶大家走進時延,一起探秘網絡傳輸數據所花費的時間問題


01

時延是什么?

系統中,時延是一個很重要的技術指標,指的是數據從網絡中的一個網絡設備,傳送到另外一個網絡設備時,所耗費的時間長度。


時延主要包括發送時延傳輸時延處理時延三部分。

  • 發送時延:原始數據進入網絡設備發送端開始,到從發送端發出,直至完全進入傳輸媒介所花掉的時間。此時延大小取決于數據量、信道帶寬、網絡設備的處理性能。

  • 傳輸時延:數據從發送端發出開始到接收端接收結束所花掉的時間。此時延大小取決于傳輸距離、傳輸媒介、中間網絡設備的數量/處理性能。

  • 處理時延:網絡設備接收到信息開始并還原為原始數據所花掉的時間。此時延取決于網絡設備的處理性能。

01


舉個栗子

#網絡設備1傳輸數據到網絡設備3,時延如何計算呢?

#圖可以看出,依舊是分為三部分來進行時延計算:


  • 網絡設備1的發送時延:即A市待傳輸數據進入網絡設備1發送端開始,到從網絡設備1發送端發出,直至完全進入網絡設備1與網絡設備2之間傳輸鏈路所花掉的時間。

  • 此部分時延受網絡設備1的性能影響較大,如果處理速度快,發送時延就小。

  • 數據經過網絡設備2,從網絡設備1到網絡設備3的傳輸時延:此部分時延受傳輸距離和網絡中間設備數量、處理性能影響。明顯可以得出,如果傳輸距離近、中間網絡設備少、中間網絡設備處理性能快,傳輸時延就小。

  • 網絡設備3還原出數據的處理時延:此部分時延受網絡設備3的處理性能影響較大,如果處理速度快,同樣處理時延就小。


02

網絡的時延又是什么?

前文講解了通用系統中時延的定義。那OTN網絡的時延又是什么呢?


OTN網絡是以OTN(Optical Transport Network)設備作為網絡設備、使用光纖作為傳輸媒介的系統。OTN網絡的時延是數據從發送端OTN設備傳輸到接收端OTN設備所花掉的時間。


和通用通信系統一樣,OTN網絡的時延也包括發送時延傳輸時延處理時延三部分。

02


舉個栗子

#下面是一個典型的OTN網絡系統組成和時延分布圖。

(有關OTN網絡的詳細介紹可參閱“網絡數據的大容量傳輸技術——WDM/OTN,你了解嗎?”)


01


發送時延

發送時延是原始數據進入發送端OTN設備的發送端開始,到從發送端發出,直至完全進入線路光纖所花掉的時間。


原始數據在發送端OTN設備主要經過以下兩個處理流程,數據才可以送往線路光纖傳輸。

  1. 通過貨車——OTU單元(Optical Transponder Unit)轉換為OTN設備可以傳輸的數據。OTU單元處理數據所花費的時間即時延量級是10μs~100μs。

  2. 通過檢查站——合/分波單元實現一根光纖合路傳輸多路數據光信號。合/分波單元處理數據所花費時間即時延量級是ns。

02


傳輸時延

傳輸時延是數據從發送端OTN設備發出開始到接收端OTN設備接收結束所花掉的時間。從發送端OTN設備發出的數據主要經過光纖傳輸。光纖的時延量級為5μs/km。


  1. 由于光信號在光纖中傳輸會產生色散影響,所以光信號傳輸可能需要增加色散補充模塊,補償色散導致的問題。因此傳輸時延還需要加上色散補充模塊導致的傳輸時延。(有關色散的解釋,可參閱“色散這么好看,為什么光纖卻不喜歡?”)

  2. 當傳輸距離較遠的時候,OTN網絡途中需要增設加油站(即光放大單元)對光信號再生放大后,再繼續傳輸。

從上述分析可知,傳輸時延受光纖、色散補償模塊和光放大單元影響

03


處理時延

處理時延的大小,取決于“接收端OTN設備”。


從上面“OTN網絡系統組成和時延分布圖”可以看出,接收端OTN設備對數據的處理過程剛好是發送端OTN設備處理數據的逆過程。

  1. 通過檢查站——合/分波單元將光纖中的合路數據光信號還原為單路數據光信號。

  2. 通過貨車——OTU單元將單路數據光信號轉換為原始數據。

因此,我們可以認為處理時延跟發送時延是相同的,主要受光轉發單元OTU和合/分波單元影響


讓我們總結一下,OTN網絡時延組成和影響時延的因素。

時延類型

影響時延的因素

時延量級

發送時延

OTU單元

10μs~100μs

合/分波單元

ns

傳輸時延

光纖

5μs/km

色散補償模塊

  • G.652光纖為0.714μs/km

  • G.653光纖為5μs/km

  • G.655光纖為0.3125μs/km

光放大單元

  • EDFA(Erbium Doped Fiber Amplifier,摻鉺光纖放大器)為0.25μs

  • RAMAN拉曼放大器為ns

處理時延

OTU單元

10μs~100μs

合/分波單元

ns


由此可知,OTN網絡絡時延主要受傳輸鏈路(例如光纖)和物理設備(例如OTU單元、合/分波單元、光放大單元)影響。


03

OTN網絡如何降低時延?

眾所周知,5G網絡要求超低時延,甚至全網端到端時延要求低至1ms。OTN網絡作為5G網絡的重要承載網絡,為了滿足5G網絡超低時延要求,一般會從上面分析的傳輸鏈路物理設備兩個因素著手,降低時延。

方法01


優化傳輸鏈路

采用極簡網絡架構設計,減少中間轉發節點,減少中間光放大單元,構造一跳直達網絡,降低傳輸時延。采用相干光通信技術,不需要使用色散補充模塊,可消除色散補償模塊引入的額外傳輸時延。

相干光通信并不是指傳輸光是相干光的通信,任何光通信系統使用的光都是激光。而是因為相干光通信系統中發送端使用了相干調制,接收端使用了相干技術進行檢測,所以稱為相干光通信。

有關相干光通信的詳細介紹可參閱公眾號“鮮棗課堂”的文章“【硬核掃盲】到底什么是相干光通信?”

方法02


優化物理設備

  • 優化OTU單元,降低OTU單元引入的時延。

  • 采用RAMAN拉曼放大器代替EDFA,降低光放大單元的時延。

  • 使用先進的光層技術,實現光信號直通、交換,減少光-電-光再生次數。





關鍵詞: OTN 網絡延時 通信

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