2017-开放光网络传输系统关键技术2017_16页-1mb
报告摘要
开放光网络传输系统关键技术总结
核心内容
本文档探讨了开放光网络传输系统的发展趋势、主要挑战及关键技术解决方案,强调了在保持传输性能与系统可靠性的同时,实现网络开放性的重要性。文档指出,随着新兴业务如4K/8K视频、VR/AR、云计算和5G的快速发展,光网络必须从封闭架构向开放架构转变,以适应多样化的业务需求和降低运营成本。然而,由于光网络的物理特性,完全开放底层传输层存在诸多挑战,因此提出了一种更加实际的措施,即“控制层开放接口,传输层集成整合”。
主要观点
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开放是未来光网络的发展趋势:
随着新兴业务的不断涌现,网络需要具备更高的开放性,以实现灵活、智能、多样化的业务部署。IHS调查显示,越来越多的运营商倾向于采用开放架构,但行业仍存在观望态度。 -
开放光网络的三大驱动因素:
- 快速引入新技术:开放架构有助于运营商灵活采用新技术,提升市场竞争力。
- 允许用户自定义网络:满足不同用户类型和业务场景的多样化需求,提高网络配置的灵活性。
- 简化运维,降低运营成本:开放网络可以赋予运营商更大的自主权,但需注意开放程度的“度”,避免OPEX激增。
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开放网络光层面临的主要挑战:
- 系统集成复杂:光网络是复杂的模拟系统,涉及大量参数,系统集成和故障定位难度大。
- 故障定位困难:多供应商的系统导致故障责任划分不清,运维风险增加。
- 网络安全隐患:开放信息可能带来安全威胁。
- 缺乏互联互通标准:目前尚无开放光层的统一标准,限制了其发展。
关键信息
技术解决方案
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ACTN架构:
ACTN(Abstraction and Control of TE Networks)是IETF提出的层次化控制器架构,旨在实现网络的开放与控制。其主要包含三个层次的控制器:- 物理网络层控制器(PNC):负责物理网络的配置与监控。
- 多域业务协同器(MDSC):协调不同域的网络控制器,实现全局拓扑优化。
- 客户网络控制器(CNC):连接应用层,支持业务的创建与配置。
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接口与标准:
- SBI(South Bound Interface):连接物理层与控制层。
- MPI(MDSC-PNC Interface):连接控制层与协同层。
- CMI(CNC-MDSC Interface):连接协同层与客户层。
IETF在YANG模型上的进展为ACTN提供了坚实的基础,推动了北向接口的标准化。
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光电集成整合:
通过光电技术的整合,如oDSP(光域数字信号处理)、OXC(光交叉连接)、硅光集成等,确保传输系统的高性能和高可靠性。这些技术能够提升单波线路速率至400G以上,扩展光纤波段至C + L + S,实现超大带宽传输。 -
华为CloudOptiX方案:
华为提出CloudOptiX方案,结合ACTN架构与OTN + OXC光电架构,实现网络设备的云化与资源池化。该方案支持TSDN(可编程传送网络)北向接口的开放,提升运营商的网络自主权,实现多厂商网络的互联互通,优化资源配置,降低运营成本。
技术优势
- 提升传输性能:通过光电集成与oDSP技术,确保系统在高带宽、低时延、高可靠性的需求下仍能保持最佳性能。
- 增强网络灵活性:支持用户自定义网络配置,实现业务快速发放。
- 降低运维成本:通过集中管控与智能算法,实现网络资源的高效利用与故障预测,提升运维效率。
- 保障网络安全性:通过控制层接口的开放与传输层的集成,有效应对开放带来的安全风险。
结论
开放光网络是未来发展的必然趋势,但需在系统集成、故障定位和安全性之间找到平衡。通过“控制层开放接口,传输层集成整合”的方式,可以在保障传输性能与系统可靠性的同时,实现网络的开放性。华为CloudOptiX方案正是这一理念的实践,结合ACTN架构与光电技术,为运营商提供灵活、高效、安全的网络解决方案,推动光网络向更加智能化、可编程化方向发展。
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