【中国移动研究院】面向5G_B5G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。为满足高带宽、低时延、确定性网络、智能化和绿色低碳等需求,光传送网需向“小颗粒切片、算网共生、全域组网、智能敏捷、绿色低碳”五大能力演进,以高效支撑新型业务承载和端到端算力服务。
主要观点
1. 5G/B5G及算力网络发展
- 中国移动5G网络已覆盖360+城市,服务6.89亿用户,部署超35万端SPN,承载155万5G基站。
- SPN已成为新一代传送网技术体制,已有6项ITU-T MTN国际标准发布,标志着标准体系基本完成。
- 5G-A(Rel-18)作为5G演进标准,计划于2024年6月冻结,聚焦高清视频、通感一体、天地一体等新特性。
- B5G标准仍在讨论中,未来传送网需在带宽、确定性、融合承载、智能化、节能等方面提升至少10倍。
关键信息
2. SPN小颗粒技术演进
- SPN小颗粒技术(FGU)通过容器选择、交织粒度、原子码块等措施,显著降低时延。
- PE节点时延降低5倍,P节点时延降低76.6%
- FGU帧结构优化,采用66B控制码块和替换IDLE机制,实现高效OAM。
- fgOTN标准已确立,推动OTN向小颗粒业务承载演进,支持TDM特性。
3. 传送网关键技术演进
- 细颗粒度OTN(fgOTN):
- 承载10M-1G级别业务,支持端到端硬管道,提升带宽利用率。
- 采用“S+D+T”码块序列,兼容现有SPN和10M以太网接口。
- 下一代传送网管控架构:
- 集中式管控与控制平面协同,实现资源全局优化与业务调度。
- 支持地址感知、流量感知、品质感知,实现差异化服务。
- 传送网算网融合:
- 推进SRv6与传送网硬切片技术结合,支持基于通道和接口的END.BXC与END.XU方案。
- 构建端到端入算、连算能力,打造骨干、省域、地市三级时延圈。
- 向天地一体融合演进,构建大规模低轨卫星光网络,支持星间链路和高动态网络。
4. 传送网智能化与绿色低碳
- 推动传送网实现意图识别的自服务能力,提升客户满意度与业务开通效率。
- 构建“产品-服务-资源”层次化模型,实现SPN网络即服务(SPNaS)的自动化、意图化和智能化。
- 面向双碳战略,构建三级绿色能力图谱(器件级、网元级、网络级),实现单位“瓦特”传输更多“比特”。
传送网演进方向
| 方向 | 关键技术 | 目标 |
|---|---|---|
| 小颗粒切片 | OSU、FGU | 高效承载低速业务 |
| 算网共生 | 集中式管控 + 控制平面 | 实现资源全局优化 |
| 全域组网 | OTN下沉、天地融合 | 支持多场景接入 |
| 智能敏捷 | 意图识别、自动化服务 | 提升业务上线效率 |
| 绿色低碳 | 动态节能、智能调频 | 实现单位功耗传输更多数据 |
未来挑战与应对
- 挑战1:如何实现多种算力业务的高效接入与调度。
- 挑战2:如何在传送网中实现灵活、高品质的切片服务。
- 挑战3:如何构建一体化服务体验,实现跨域无缝融合。
- 应对措施:
- 推动fgOTN标准成熟,支持TDM特性与灵活颗粒。
- 加强传送网与算力网络的协同,实现端到端业务感知与联动。
- 研究天地一体融合组网,构建卫星光网络与地面网络协同体系。
总结
面向5G/B5G和算力网络,传送网技术正向更高效、更智能、更绿色的方向演进。通过SPN小颗粒技术、fgOTN标准体系、集中式管控架构、意图识别自服务能力以及三级绿色能力图谱,传送网将实现对算力业务的全面支撑,构建“连接+算力+能力”的新型信息服务体系。未来,传送网将进一步融合卫星网络,推动天地一体全域组网,为用户提供低时延、高可靠、灵活的端到端算力服务。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载