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中国联通:DWDM下沉大势所趋 重点解决三大难题

文章作者:通讯产品 上传时间:2019-12-28

飞象网讯6月6日新闻,在近日举行的“5G光电大旨技能论坛”上,中国移动互联网能力商量院互连网手艺研讨部领导王光全表示:“DWDM下沉已产生同行当大趋向,高速光根底接入网络将变为运行商的宝贵财富;希望产业界加快推动有关的口径,尽只怕减弱光模块的种类,减低互连网维护复杂度,集中应用,收缩资金。”

C114讯 12月7日新闻在新近举办的“5G光电核心本领论坛”上,中国邮电通讯网络本事钻探院互联网能力研讨部首席营业官王光全做了《低本钱DWDM手艺及在城域接入层中的应用分析》的发言。

八月20日,MWC19东京里面,在战火通讯主办的小聪明光网修正论坛上,中国移动互连网本领切磋院互连网才干钻探部公司主王光全建议,光传送网正向底工网和业务网四个趋向同有时候产生,热切须求特别优异高效、开放、弹性、智能的特性,可以透过六地点营造高效、开放、弹性、智能的光传送网。

王光全看来,互连网和业务云化及超宽带化对承载传送网的产生带给中国共产党第五次全国代表大会影响。

王光全感觉,产业界要求总体思索面向综合承载的下一代光网络构造、接口标准、设备项目等标准行事,在眼下的国际时局下得以发挥本国组织(如NGOF、CCSA等)的功用,全体指点和推动下一代光网络的正经八百行事。

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一是承载种种“云”的三个IP承载网与功底光传送关系供给特别审视,统少年老成的DWDM/OTN传送网作为功底打底网络,简化IP网成效,满意达成饱含“云”在内的各个行业综合承载。

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一是建设相当高速、大体积、超长间隔的超100G传输,为总结承载铺宽路。

二是光传送网本人正向幼功网和业务网多个样子同期变成,提供从L0到L3的各个作用,急切必要更加优质高效、开放、弹性、智能的特征。

王光全提出,DWDM下沉已化作同行当大趋向,高速光根底接入网络将变为运维商的宝贵资源;希望产业界加速推动有关的法则,尽或者缩短光模块的花色,减低互连网维护复杂度,聚集应用,减弱资金。别的,王光全还伸手本国行业链各个区域推动标准,加大对光微电路模块的研究开发和行使支撑力度,推进大旨技艺国产化。

“要制作超宽互联网,一干优先思忖100G;二干和当地网注重段落开通超100G;同不经常间需求跟踪下一代1T传输技艺;布置超级低损耗, 大有效面积的G.654线路光纤通信电缆;扩张C L频谱,扩张波道数;400/600G DCI,关怀早先时期的800G,1.2T等。”王光全表露,中国邮电通讯一面不断构建OTN大顾客极品网承载金融专网&摄像专网等;其他方面选取性独建区域网如环京津冀ROADM,建设超100G传输,为综合承载铺宽路。

三是“云”和“网”协同对高速快速互通作用和承载网的弹性建议更加高的供给,必要借助作业和网络的特色开展认真深入分析,借助承载形式的本金、智能化、敏捷性等建议定制化的方案。

下一代光传送网布局可从三点落实突破

二是构造MESH化,按需引进ROADM 铸就全光互连网。

四是高速光互连网的下移已变为行当大趋向,在接入层如何落到实处底子能源的共用和录取是网络运维商亟需塑造的互联网本事,急速实现包蕴云在内的各个事情交接,以至边缘云与中国国际信资公司云的团结。

“互联网和业务云化对承载传送网带给新的要求。”王光全表示,“互联网云化带给的须要,通讯云的配置供给达成SDN/NFV手艺的网络重构;5G主旨网的云化安插,U面包车型地铁下浮;CU与DU分离后的云化陈设和云网球组织同。而专门的学问云化带给的供给则带有第四次全国代表大会地方:公有云与私有云的承先启后传送;边缘云与边缘总括、云业务的对接及切丝业务。”

王光全进一层表示,如此运维商便能够按需搭建CD-ROADM,中期可进步CDC;业务开展火速、互联网调治灵活,波长级业务端到端开通,动态调解;业务安全高,开通WSON,光层网状拓扑爱惜;网络扁平化、时延低,一跳上宗旨网;切合IP 光融合试点;若陈设光交叉,幸免与ROADM和OTN等配备形成强绑定。

五是低本钱的互联网建设和平运动维是始终必得根据的条件。

在王光全看来,互联网和作业云化及超宽带化对承载传送网的变异带来中国共产党第五次全国代表大会影响。

三是G.metro手艺用于OTN-CPE设备以至5G前传使用。

“DWDM技艺不断下沉成为标准趋势,运行商亟需营造大带宽根底网络。”王光全提出,随着带宽要求持续加码,大容积DWDM才具不断下沉,走向互连网边缘,从基本、城域到边缘接入,塑造基于DWDM的大容积底蕴网络,承载上层业务互连网。

一是承载种种“云”的多个IP承载网与根基光传送关系要求进一步审视,统生机勃勃的DWDM/OTN传送网作为底蕴打底互连网,简化IP网效用,满意完结包括“云”在内的各个事情综合承载;

王光全提议,“对于前传等在对接段竣事的事务,可利用透传转载板,保持PAB-WDM系统与OTN系统的独立性;对于专线等在联网段不甘休的事体,可接纳线路板,将PAB-WDM系统承袭的政工复信号与OTN系统此外板卡合作使用,对事情连续信号做调整和宗旨等拍卖。G.Metro系统仅仅作为OTN设备上的板卡独立透传应用,可经过背板大概后边板光导纤维连接至城域OTN。

二是光传送网自身正向底子网和业务网多少个方向同期产生,提供从L0到L3的各类作用,急迫必要特别杰出高效、开放、弹性、智能的特色;

四是模块化WDM异商家解耦,助力云化专线。

三是“云”和“网”协同对高效急忙互通效率和承载网的弹性建议更加高的供给,需求依靠作业和互联网的性状开展认真分析,依赖承载格局的资金财产、智能化、敏捷性等提议定制化的方案;

王光全提出,最近DC光互联要求能够扩充,DCI传输设备急迅安排,满足富含MEC在内的DCI要求。Spain邮电通讯等主流运维商主动主导完结了入网测量检验,正在广泛招标建设。同时,王光全提出分等级完成解耦。“首先是线路系统和波长调换单元之间的硬件解耦;其实是软件解耦,选择统生龙活虎的主宰接口,并由统后生可畏的第三方网管进行管理调控;最终完结全数厂线路侧解耦,各厂商选择统朝气蓬勃的路径调制方式和FEC编码。”

四是高速光互连网的下浮已改成同行当大倾向,在接入层如何落到实处功底能源的共用和录取是网络运维商亟需营造的网络工夫,快速达成包涵云在内的种种工作交接,以致边缘云与中国国投云的合力;

五是务实基于SDN完毕端到端大器晚成体化专线管理调整,培养设备商家泛生态圈。

五是低本钱的互联网建设和平运动维是平素必需比照的口径。

“顶层自行研制,有助于自主可控。”王光全提议,各商家管理调控平台直接管理调整各层面本厂家设备,并和OSS对接;协作器选取两级结构,公司级负担跨域全网业务发放,国际,省级,市级分别配备合作器负担各自域内跨厂商业务发放;统一运营平台承充作业编排,认证、计费等职能,和公司同盟器规范接口对接。

“DWDM技能不断下沉成为专门的职业倾向,运转商亟需构建大带宽幼功互联网。”王光全建议,随着带宽要求不断加多,大体积DWDM技巧不断下沉,走向网络边缘,从基本、城域到边缘接入,营造基于DWDM的大体积底工网络,承载上层业务互联网。

六是灵活财富切成片,为行业客户提供劳务。

联通G.metro规范获行业广泛认可

王光全提议,通过切成丝营造虚构可定制化的逻辑平面。可依照作业需要灵活完成带宽能源分配、端口隔绝、弹性分享等急需,并可提供差距化服务。别的,基于能源的切块能压实网络服务本领,满意差异专线租户的劳必得要,也是5G切成片业务的底子。

据理解,5G前传接口,如今注重是25G eCP宝马X5I,接口类型包涵:25G可自身DWDM接口(光导纤维不足,提升纤芯利用率,可拘禁易维护,大体量);25G bidi接口,10km/15km;25G duplex接口,300m,FP/DFB激光器。

最后,王光全重申,在创设光传送网的归咎承载布局应需注意以下三点难题:

光模块供给显示中国共产党第五次全国代表大会趋向:一是低本钱,用量大、价格敏感应用项景;二是通用性,须要吃吃越来越多选拔场景,分享行业链,开支更低;容积大优选DWDM,不利用CWDM,波长免配置,零配置或少配置,Zero-touch;可管理性,具有轻便有效有限协处本事。

一是依附G.metro/WDM/ROADM/OXC工夫,完毕波长级的全光接入、承载、交流和调节,营造全光网,提供全光的维护及OAM机制;也可增加选取OTN/Pe-OTN才干,基于光传送网完毕各类业务的传递承载。

在聊到基于可调谐光模块的G. 698.4本领上面,王光全建议,“为应对城域多事情承载必要,中国邮电通讯扶助行当链带头制订了G.metro标准,得到行当广大料定。”

二是5G承载、通讯云、公有云/私有云业务及基于OTN/Pe-OTN的专线等均承载于光传送网之上。

G. 698.4,Port-Agnostic Bi-directional access WDM,波长自适应城域接入型WDM。首要特色:波长自适应,可管理尊崇,基于导频和音信通道实现,单纤双向,对称性好;时延低,抖动小;透明传输,无电曾管理;体积大,DWDM;

云顶游戏官网,三是光传送网稳步思忖开放组网,引进光层白盒和Pe-OTN白盒。

再者,王光全表示,PAB-WDM系统具有可有限援助管理力量,简化互连网建设和平运动维。“基于G. 698.4标准标准的小能量信号调制实现的新闻通道(HTMC和THMC),达成简洁但管用的系统OAM作用(饱含独立有源设备和提高光模块形态TEE),分歧于无源CWDM/LAN-WDM方案。”

王光全揭露,“完成G.metro系统与运行市廛域网络管理调节黄金时代体化,中国邮电通信正在开辟统风度翩翩管理调控平台。”

据领会,G. 698.4/G.metro技巧用于5G前传,多量节约拉远光导纤维财富。一方面,G. 698.4/城域接入型WDM技艺,应用于5G前传,能够减削大批量光导纤维财富消耗,帮助点到点、链型和环形组网。另一方面,主要用来剩余纤芯不足,且新建光纤通讯电缆困难或耗费高的场景,花费优势明显。

除此以外,王光全表示,PAB-WDM系统器械形态灵活,头端有源,尾端可简化为模块。“头端和尾端,均为有源设备,需消除尾端设备的装置和供电。头端为有源设备,尾端简化为拉长型光模块和无缘的合分波器;但可对加强型光模块实行管理调整。”

会上,王光全还器重介绍了G. 698.4标准关键本事行业化进展情形。据他揭露,“低本钱可协和10G光模块已变成开采,包蕴窄带可调剂宽带可调,基本量产;25G光模块,多少个模块公司在开垦和测量试验中,二〇一四年Q3系统级样本测量检验,Q4具有量产条件。G. 698.4应用于5G前传和CPE,三个厂商正在系统开采中,二〇一两年Q3/Q4测验,进行5G现网试商用,并渐渐商用。单纤双向和分波器件,有多个供应完结开拓,并已变成系统级测量试验注解。别的,中国邮电通信独立开采统黄金时代管理调整平台(已饱含G. 698.4系统成效)正在开垦和测量检验中。”

再就是,在王光全看来,PAB-WDM系统支持多专业承载,作为城域网设备扩充。“PAB-WDM系统能够独自布置,也能够板卡型态安装在存活器械上,作为现有WDM/OTN/IPRAN设备扩充。支持多事情综合承载接入,移动前传,室分及CPE专线等,同期协理与OTN等本事融入。”

在介绍到25G可调谐光模块测验及条件情形时,王光全提议,“G. 698.4修正重要扩展25G可调谐C波段20波传输间隔20km的运用场景,适用于DWDM场景。根据实验室25G光模块测量检验结果,在10km以内无需色散补偿,能够满意传输质量。超越10km时,须求考虑色散补偿及光放大仪器。

25G DWDM系统的行当链当前以NEvoqueZ为主,暂未思虑PAM4。别的,由于体量关系,ITU-T SG 15这次仅构思增添25G DWDM。现存CWDM和LAN-WDM均采纳O波段,体积受限,与存活DWDM行当链不符。”

在提起G. 698.4典型及才能运用前途方面,王光全表示,“基于低本钱可调谐光模块,创设基于光波长的城域超宽带全光综合接入,达成λaaS和按需升高。”

模块化波分应用安插迅激扩张

5G新业务带给满含边缘在内的越多多少宗旨互联需要。互连网重商谈云化,将以多少为着力,由此将来多少基本将迎来大面积建设热潮;随着最新业务突破和边缘计算的起来,数据大旨配备稳步下沉至互联网边缘,以确定保证新型业务的低时延等供给;由此,数据主导光互联的急需不仅增加,且带宽也越加大,成为现在营业商业务扩充的最首要趋向。

王光全以为,“数量宏大的边缘机房,是运行商相对于OTT的绝佳优势能源,MEC计划地点将随业务须求使得,有作业必要,可下沉至最周围客户地点,有多量的接二连三须求。”

同期,中国邮电通讯大客商租用业务发展高效,城域100G须要显明。

据王光全介绍,中国移动大顾客租用业务发展高速,基本上每一年以四分一开间拉长,且工作具备突发性以至不可预测性。中国移动基本传送网,China169事情占比逐年回降,BATJ,行政和公司等大顾客专线业务展现迅猛涨高势态。China169体积占比已由二零一五年百分之九十降到前段时间四分之二;大客商和DC互联等事业容量上涨至二成左右。在城域网的为主层、汇聚层以致边缘接入层,多起来选取100G接口,饱含100km以上,以致短距100G接口。

面向数据主导光互联的必要,DCCI DWDM系统已在OTT和电信运转商内拿到利用,联通内部称之为模块化波分设备。该道具充裕整合互连网公司和平运动营商各自优势,提供具备竞争性的DCI光互联解决方案。

与古板DWDM设备比较,模块化波分传输设备采纳服务器设备形态,风道涉及进步后出,切合数据主导服务器机柜供给;模块化设备,平台通用,维护方便,组网灵活,按需扩容;帮忙机架堆放式灵活扩张,集成度及单位带宽功耗优势由此可见,帮助开放组网。

王光全建议,模块化波分设备适用于城域互联,包涵城域数据基本互联,数据基本至城域网间互联等。中国邮电通讯二零一八年初已成功多厂商模块化WDM设备测量检验评释,比较守旧DWDM设备,100G/200G模块化波分设备,在单位带宽功耗和集成度等方面,优势一览无余。

在谈起城域低本钱100G本事接口及条件提出时,王光全感觉,城域应用,特别是城域边缘层,应用量大,开销敏感,特地针对城域短距应用优化的低本钱低耗能是人命关天。指骑行当内针对城域应用,集中和优化DSP和OPTICS部分,合作开采最优化的低本钱城域相干/非相干100G。

据驾驭,王光全提出的低本钱城域相干/非相干100G能力规范为专门的学业离开40km、100km;系统容积10/20通路;100GHz波道间隔;标准化SC-FEC;CFP2/QSFP28封装。

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