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干线光通讯生长趋势与思索, ,,,,,,,韦乐平今年又带来哪些纯干货 ???????
2020-09-09

一年一度的中国光网络钻研会并未准期而至, ,,,,,,,而是由于众所周知的特殊缘故原由推迟到本周才得以举行。。。。。。。。但迟到总比不来好!每年的聚会业界都期待从韦乐平口中获得光通讯工业最新的生长现状、面临的问题以及未来生长趋势。。。。。。。。

特殊的2020年, ,,,,,,,中国光网络钻研会也迎来了第20届, ,,,,,,,光通讯工业链上的各路精英在云云特殊的时期再次齐聚北京, ,,,,,,,共话光通讯工业未来。。。。。。。。在今天举行的“2020中国光网络钻研会”上, ,,,,,,,以“干线光通讯的生长趋势与思索”为主题, ,,,,,,,工信部通讯科技委常务副主任、中国电信集团公司科技委主任、中国光网络钻研会大会主席韦乐平与我们分享了如下看法:

“容量�; ; ;;;;敝战浩�

在韦乐平看来, ,,,,,,,全光网最大的驱动力即是容量, ,,,,,,,容量的需求和提升是永无止境的。。。。。。。。

十年前, ,,,,,,,有人预计2020年将逾越单纤容量香农极限, ,,,,,,,现有手艺难以应对, ,,,,,,,可能泛起容量�; ; ;;;;� ,,,,,,,但十年后这个展望并没有成真。。。。。。。。韦乐平以为“容量�; ; ;;;;泵挥蟹浩鹬饕腥矫嬖倒试桑�

一是需求侧放缓。。。。。。。。全球互联网流量的增速从原来预期的40%降至24%, ,,,,,,,缓解了网络扩容压力。。。。。。。。

二是供应侧前进。。。。。。。。DWDM偏向——首先从现在的C波段80波可以以很小的本钱价钱扩展至C波段96波, ,,,,,,,取得20%的扩容增益; ; ;;;;同时进一步扩展至超宽带C波段120波, ,,,,,,,以致C+L波段的192波并没有不可逾越的手艺障碍, ,,,,,,,但需要生态系统的支持, ,,,,,,,包括激光器、新掺杂光纤放大器; ; ;;;;后两步的手艺刷新尚需要有经济可行性的支持、切合每比特本钱显着降低的纪律才华推广; ; ;;;;TDM偏向——从PDH制式起, ,,,,,,,TDM偏向始终在凭证速率提高4倍, ,,,,,,,本钱仅提高2.5倍的纪律生长, ,,,,,,,即每次速率升级4倍应使单比特传输本钱下降约35%; ; ;;;;接纳新型oDSP后能将单波400Gbps传输距离从600公里扩展至1000公里以上, ,,,,,,,切合干线应用要求。。。。。。。。

三是我国干线的近中期扩容战略决议。。。。。。。。为规避干线网的频仍升级扩容, ,,,,,,,干线系统原则上应继续遵照4倍的容量台阶为主体的扩容节奏, ,,,,,,,即从现在的N*100Gbps直接升级至N*400Gbps系统; ; ;;;;在局部拥塞路段, ,,,,,,,可先行升级至N*200Gbps系统。。。。。。。。

中国电信传送网最大链路容量趋势来看:2008-2018年现实传送网最大链路容量年均增添42%; ; ;;;;2018年-2023年的增添率仍然可能抵达18%; ; ;;;;2019年最大容量突破100Tb/s, ,,,,,,,2023年最大容量突破200Tb/s。。。。。。。。

而从中国电信传送网最大节点容量趋势来看, ,,,,,,,2008-2018年现实传送网最大节点容量年均增添40%; ; ;;;;2018-2023年的增添率仍然可能抵达20%, ,,,,,,,但增速减半; ; ;;;;2019年最大容量突破300Tb/s; ; ;;;;2023年最大容量突破600Tb/s。。。。。。。。全光节点的容量演进来看, ,,,,,,,2017年20维WSS, ,,,,,,,2019年32维WSS, ,,,,,,,2023年有可能做出64维WSS。。。。。。。。

韦乐平以为“容量�; ; ;;;;敝战浩穑菏紫龋� ,,,,,,,从扩容路径的全视图来看, ,,,,,,,光通讯扩容的基本维度资源包括幅度、相位、频率/波长、偏振、时间、空域留个维度, ,,,,,,,前面所说的WDM维度的扩展和TDM维度的手艺选择希望终究潜力有限, ,,,,,,,难以应对恒久容量压力; ; ;;;;其次, ,,,,,,,现在唯一未被充分开发使用的只剩下空域资源, ,,,,,,,即靠增添空间并行传输信道数来扩容; ; ;;;;同时, ,,,,,,,中恒久来看, ,,,,,,,使用更多光纤、特殊是路由光纤紧缺区域; ; ;;;;别的, ,,,,,,,恒久来看, ,,,,,,,开发多芯少模光纤以致角动量复用手艺, ,,,,,,,但仍在早期研究阶段, ,,,,,,,其经济性也不清晰, ,,,,,,,尚有应用层面的容量控制和编码前进依然是必需的。。。。。。。。

五个维度建好全光网

既然“容量�; ; ;;;;敝战浩穑� ,,,,,,,那么全光网就成为必由之路。。。。。。。。不过, ,,,,,,,全光网面临哪些挑战 ???????又该怎样应对 ???????韦乐平提出以下几点:

第一, ,,,,,,,需要降低全光网的恢复时间。。。。。。。。现在全光网恢复时间几分钟, ,,,,,,,希望降至10秒级以致秒级。。。。。。。。降低网络恢复时间的思绪大致分为四种:一是要凭证营业价值实验营业分级, ,,,,,,,确保高价值营业的恢复时间, ,,,,,,,甚至可以提前下发�; ; ;;;;ぢ酚闪绰繁�; ; ;;;;二是集中算路+漫衍控制架构, ,,,,,,,引入集中算路PCE, ,,,,,,,有用阻止重路由的波长冲突, ,,,,,,,镌汰恢复时间; ; ;;;;三是引入SDN, ,,,,,,,可望最佳地使用全网带宽资源, ,,,,,,,缩短收敛速率, ,,,,,,,减低时延, ,,,,,,,SDN还可凭证上报链路情形, ,,,,,,,获取时延最短营业路径; ; ;;;;四是引入ML, ,,,,,,,实现光性能劣化、光纤或装备故障的展望, ,,,,,,,节约营业调测和恢复时间以致自动重路由。。。。。。。。

第二, ,,,,,,,需要降低全光网的本钱。。。。。。。。ROADM能否进一步向网络边沿扩展的要害是本钱, ,,,,,,,而降低本钱的要害是手艺立异和规模经济。。。。。。。。物理层立异方面, ,,,,,,,一是去掉网络边沿不须要功效和不须要温度要求等, ,,,,,,,松开器件要求、省掉加热器和致冷器等, ,,,,,,,二是立异设计新一代光交流器件; ; ;;;;网络层立异方面, ,,,,,,,走向SDN控制的、软硬解耦的“灰盒”以致“白盒”, ,,,,,,,接口开放和标准化, ,,,,,,,数据面互操作, ,,,,,,,从而推动光网络的开放生态; ; ;;;;规范统一F5G方面, ,,,,,,,为获取全球蜂窝那样的重大经济规模利益, ,,,,,,,镌汰碎片化私有规范, ,,,,,,,有须要规范一个具有统一界说、架构、功效、容量和性能的F5G。。。。。。。。

第三, ,,,,,,,全光网还需要实现可编程, ,,,,,,,要求分钟级完成速率、调制名堂和波长距离的设置。。。。。。。。

第四, ,,,,,,,全光网也要迈向开放生态。。。。。。。。为了应对日益严肃的行业生长乏力、外部竞争压力增大的时势, ,,,,,,,降低本钱、立异更康健活跃的工业生态, ,,,,,,,成为行业可一连生长的要害。。。。。。。。虽然现在关于开放无线接入网业界还保存一定争议, ,,,,,,,但在韦乐平看来:“从无线接入网最先, ,,,,,,,网络的各个领域都将逐步走向开放, ,,,,,,,接口标准化、软硬件解耦、硬件白盒化、软件开源化, ,,,,,,,基于全光的传送网也不会破例, ,,,,,,,全光网也要迈向开放生态。。。。。。。。”例如, ,,,,,,,AT&T开通全球首个ROADM商用化白盒系统, ,,,,,,,2019年实现了从亚特兰大抵达拉斯, ,,,,,,,全长1300公里, ,,,,,,,速率为400Gbps, ,,,,,,,SDN控制的无邪低本钱的光毗连, ,,,,,,,该系统基于OpenROADM规范的解耦的漫衍式(DDC)白盒设计。。。。。。。。

第五, ,,,,,,,全光网需要人工智能赋能, ,,,,,,,从算法、算力和数据三方面推动全光网生长。。。。。。。。

中国电信全光主干网2.0笼罩和规模全球最大

全光网建设方面, ,,,,,,,中国电信一直走得较量快。。。。。。。。

谈及中国电信全光主干网2.0的希望, ,,,,,,,韦乐平先容说:中国电信全光主干网2.0笼罩和规模全球最大:五大区域, ,,,,,,,系统总长22万公里, ,,,,,,,470个ROADM节点, ,,,,,,,2357个OA节点, ,,,,,,,网络总容量590T; ; ;;;;5039条100G, ,,,,,,,区域WSON控制, ,,,,,,,恢复时间小于2分钟; ; ;;;;基于20维WSS的CD主导; ; ;;;;光层直达, ,,,,,,,时延最小。。。。。。。。

韦乐平还展望了未来中国电信全光主干网2.0的目的:分钟级分发、秒级优先恢复、30毫秒时延, ,,,,,,,拓扑自动发明和选路。。。。。。。。(文章泉源:C114中国通讯网)

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