互联网行业:面向5GB5G和算力网络的传送网技术发展探讨_27页_4mb
报告摘要
面向5G/B5G和算力网络的传送网技术发展总结
核心内容
随着5G/B5G及算力网络的快速发展,传送网技术正面临新的挑战与机遇。本文探讨了传送网在支持高带宽、低时延、智能化、绿色低碳等方面的关键技术演进方向,并提出了面向算力网络的新型传送网架构和能力体系。
主要观点
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5G/B5G及算力网络发展
- 中国移动已建成覆盖360+城市的5G网络,服务6.89亿用户,部署超35万端SPN,承载155万5G基站。
- 5G-A(Rel-18)作为新一代标准,将支持高清视频实时交互、全场景物联、通感一体、天地一体增强、AI智能、绿色节能等新特性。
- B5G标准仍在讨论中,未来传送网需在带宽、确定性等方面提升至少10倍。
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SPN成为新一代传送网技术体制
- SPN已形成6项ITU-T MTN国际标准,标志着新一代传送网国际标准体系基本完成。
- SPN向综合业务承载发展,支持软切片和硬切片,具备端到端切片能力,转发时延低至2us,时隙交叉机制确保安全性。
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面向算力网络的光传送网演进
- 光传送网需具备“小颗粒切片、算网共生、全域组网、智能敏捷、绿色低碳”五大能力,以高效支撑5G/B5G承载、专线应用和端到端算网服务。
- fgOTN技术作为OTN小颗粒承载方案,已进入标准化阶段,支持10M-1G级别业务,提升带宽利用率和OAM机制。
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传送网下一代管控架构
- 推动集中式管控与控制平面协同演进,实现网络资源全局优化。
- 引入客户侧业务感知能力,提升传送网对算力业务的灵活匹配和差异化服务能力。
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面向算力网络的端到端全域组网
- 打造骨干(20ms)、省域(5ms)、地市(1ms)三级时延圈。
- 通过OTN、SPN设备延伸至客户侧,实现多元接入和端到端入算、连算能力。
- 推进天地一体融合全域组网,构建面向低轨卫星的光网络,解决星间链路、高动态网络等挑战。
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传送网自服务能力
- 基于用户意图识别,实现网络服务的自动化、意图化和智能化。
- 推动SPN网络能力服务化,构建“产品-服务-资源”层次化模型,实现SPN as a Service(SPNaS)。
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绿色低碳能力
- 构建器件级、网元级、网络级三级绿色能力图谱,实现节能减排目标。
- 推动智能化动态节能技术、智能调频技术、跨类别器件合封技术等,提升网络能效。
关键信息
- SPN小颗粒技术:通过容器选择、交织粒度、原子码块等措施,实现低时延、低抖动,PE节点时延降低5倍,P节点时延降低76.6%。
- fgOTN标准化:2023年4月ITU-T已确定fgOTN标准体系,年底将发布主要标准,推动OTN小颗粒业务承载。
- 传送网与算力网络融合:传送网需向“以算为核、以网为基”的新型基础设施演进,实现“连接+算力+能力”的新型信息服务体系。
- 传送网算网感知技术方案:结合SRv6技术,定义END.BXC和END.XU两种硬切片方案,提升算网端到端服务能力和网络灵活性。
- SPNaaS服务体系:构建4大类20+服务API,实现网络能力服务化、自动化和意图化,提升业务上线效率和用户体验。
总结
面向5G/B5G和算力网络的发展需求,传送网技术正在向更高效、更智能、更绿色的方向演进。SPN技术已广泛部署,支持高带宽、低时延、高安全性等特性,同时推动fgOTN标准体系的建立,实现小颗粒业务的高效承载。传送网需与算力网络深度融合,构建集中+控制平面协同的下一代管控架构,提升网络智能化水平。未来,传送网将向天地一体融合全域组网演进,支持卫星互联网等新型业务场景,并通过意图识别和自服务能力,实现业务的快速部署与高质量保障。同时,推动绿色低碳技术发展,实现单位“瓦特”传输更多“比特”的目标,助力双碳战略。
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