2017-开放光网络传输系统关键技术_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
开放光网络传输系统是当前光网络发展的重要方向,旨在通过软硬件解耦,提升网络的灵活性、智能化和可扩展性。然而,完全开放光层传输系统面临诸多挑战,因此业界更倾向于采用“控制层开放接口,传输层集成整合”的实际措施,以平衡网络开放性与系统性能。
主要观点
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开放是未来趋势
- 随着新兴业务(如4K/8K视频、VR/AR、云计算、5G)的快速发展,通信网络需要具备更高的开放性以支持灵活、智能、多样化的业务部署。
- IHS调查显示,运营商对开放网络架构的接受度显著提升,但仍有大量运营商处于观望状态,说明对开放网络的具体实现路径尚不清晰。
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开放光网络的三大驱动因素
- 快速引入新兴技术:开放架构有助于新技术的快速集成,提升市场竞争力。
- 允许用户自定义网络:运营商和最终用户可以自主配置网络,实现业务快速发放。
- 简化运维,降低运营成本:开放网络有助于降低OPEX,但需注意开放程度的“度”。
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开放光网络面临的主要挑战
- 系统集成复杂:光传输系统涉及大量参数,系统集成和故障定位困难。
- 传输性能劣化:标准化软硬件难以实现系统性协同优化,可能导致性能下降。
- 故障定位困难:多供应商网络缺乏统一管理,难以快速确定故障来源。
- 网络安全隐患:开放网络信息透明度高,容易受到攻击。
- 缺乏互联互通标准:目前尚无开放光层的统一行业标准,限制了其发展。
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更实际的解决方案
- 控制层开放接口,传输层集成整合:通过开放北向接口,赋予运营商网络自主权;底层传输系统仍由设备商集成整合,保障性能与可靠性。
- ACTN架构:ACTN(Abstraction and Control of TE Networks)架构由IETF提出,通过分层控制器实现网络的开放与可控。
关键信息
ACTN架构特点
- 三层控制器架构:包括物理网络层控制器(PNC)、多域业务协同器(MDSC)、客户网络控制器(CNC)。
- 接口标准化:通过SBI、MPI、CMI等接口实现各层级之间的信息交互。
- 支持多厂商协同:允许不同供应商的设备在统一控制下协同工作,实现业务互联互通。
光电集成整合
- 电域优化:通过先进工艺提升芯片与模块性能,推出小型化长距模块,改进纠错算法,优化仿真模型。
- 光域技术:采用OXC、硅光集成、光层数字化等技术,构建新一代光层平台,提升单纤容量至80T以上。
- oDSP技术:通过创新的纠错、色散补偿、非线性补偿、灵活调制算法等,提升传输性能,逼近光纤链路的香农极限。
华为CloudOptiX方案
- 基于ACTN架构:开放标准化的北向接口,实现网络上层控制标准化,支持第三方控制软件对接。
- 支持多厂商协同:增强设备商与运营商之间的合作,优化网络资源配置,降低运营成本。
- 提供超大带宽传输:基于OTN + OXC的光电架构,支持100G/200G到400G甚至未来600G的传输。
- 云化网络节点管理:通过云化的资源管理平台,实现整网资源的集中管理与自动化运维。
- 提升网络敏捷性与可靠性:借助TSDN的集中管控架构,实现带宽申请、调整、预约等功能,提升网络运维效率与业务响应速度。
结论
开放光网络是未来通信网络发展的必然趋势,但受限于光传输系统的复杂性和物理层技术的限制,完全开放光层并不现实。因此,采用“控制层开放接口,传输层集成整合”的策略,结合ACTN架构与光电集成技术,是实现光网络开放与性能保障的有效路径。华为的CloudOptiX方案在这一方向上提供了完整的解决方案,平衡了传输性能与网络开放性,为运营商提供了灵活、智能、高效的网络管理能力。
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