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    韋樂平詳解全光網演進思路:技術創新、統一規范、開放生態

    摘要:全光網作為智能社會的底座得到了產業界乃至全社會的高度關注、被寄予了厚望,尤其在新基建加快推進的背景下。工信部通信科技委常務副主任、中國電信科技委主任韋樂平今日在“智慧光網2020·線上論壇”上分享了他對全光網發展趨勢、演進思路及所需具備的能力的思考。

      全光網作為智能社會的底座得到了產業界乃至全社會的高度關注、被寄予了厚望,尤其在新基建加快推進的背景下。工信部通信科技委常務副主任、中國電信科技委主任韋樂平今日在“智慧光網2020·線上論壇”上分享了他對全光網發展趨勢、演進思路及所需具備的能力的思考。

      全光是方向

      容量是網絡邁向全光的最大驅動力,容量的需求和提升永無止境。韋樂平分析說,在需求側,摩爾定律進入并行時代,微處理器從單核到多核發展到數百上千核的Tera級計算;視頻成為第一流量,流量接近骨干網的三分之二,4K/8K超高清和VR/AR等大視頻的崛起加劇對帶寬需求;其他潛在新需求正在浮出水面,包括云計算、大數據、自動駕駛等,一旦形成規模將對帶寬提出更高要求。在供給側,從1977年全球第一個速率為45Mbps的干線光傳輸系統在美國東北走廊開通商用起,到2020年48波400Gbps系統試商用為止,43年光通信容量提升了約42萬倍,相當年增速35%。同時,節點交叉連接顆粒趨向光。我國1981年開始引入64K窄帶交叉連接,后來逐漸發展到2M;1980年代后期,引入140/155M寬帶交叉連接;2010年開始出現100G波長級的超寬帶交叉連接。網絡節點疏導的業務帶寬顆粒從64K話音提升到各種速率專線、以太網和路由器的各種接口速POS/GE/10GE/100G等,40年業務帶寬顆粒大小提升了約150萬倍,相當于年增速42%?!半S著業務帶寬顆粒的大幅提升,2020年中國電信最大傳送節點容量超過300T,到2023年將超過600T,基于電的多機箱組合的經濟性和功耗難以支撐,采用全光節點ROADM/OXC替代電節點是合乎邏輯的長遠出路?!?A href="http://www.fmsd666.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e9%9f%a6%e4%b9%90%e5%b9%b3&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">韋樂平說。除了容量外,時延亦是全光網的重要優勢,低時延的訴求唯有靠光。從OSI七層協議來看,層次越低時延越小,L0層網元時延ns級、L1層時延us級、L2/L3層時延ms級。到2025年,中國電信干線網90%以上地區間時延將會達標30ms。

      全光網演進思路

      那么全光網未來將如何演進?在容量方面,韋樂平表示,從交換矩陣的容量限制來看,設C波段可安排96波100G,一個4維度節點可支持4×96即384G,雙向總容量為100×384×2即76.8T。從分布式OXC的CDC容量限制來看,光背板的容量基本無限制,線路方向和支路方向連纖數分別可達1000和2000;WSS設單維度96×100G/波即9.6T,20維可達192T、32維300T、64維600T;CDC的本地上下能力成為節點容量最大制約,2019年32維300T、2023年64維600T。

      “現有技術至少能滿足三年左右的節點容量需求,三年后尚不明朗。超過600T將來如何演進技術還沒有一個很明確的解決思路,希望咱們開發單位加緊努力?!彼f。

      恢復時間上,韋樂平指出,目前全光網的恢復時間需要幾分鐘,希望降至10秒級乃至秒級。他分享思路說,首先要根據業務價值實施業務分級,確保高價值業務的恢復時間,甚至可以提前下發保護路由鏈路表。第二是集中算路+分布控制架構,通過引入集中算路PCE,可有效避免重路由的波長沖突,減少恢復時間。第三是引入SDN,可望最佳地利用全網帶寬資源,縮短收斂速度,減低時延;并且SDN可根據上報鏈路,獲取時延最短業務路徑。最后是引入機器學習,實現光性能劣化、光纖或設備故障的預測,節省業務調測和恢復時間乃至主動重路由。以AT&T為例,它基于ASON網實現了可用性六個9,降低CAPEX約50%、降低OPEX約60%,優先級業務99%可在1秒內恢復,基本型業務99%可在10秒內恢復。

      “ROADM能否進一步向網絡邊緣擴展的關鍵是成本,而降低成本的關鍵是技術創新和規模經濟?!?A href="http://www.fmsd666.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e9%9f%a6%e4%b9%90%e5%b9%b3&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">韋樂平倡導說,在物理層上,去掉網絡邊緣不必要功能和不必要溫度要求等,放松光器件要求、省掉加熱器和致冷器等,有望大幅降低核心光器件成本和功耗;在網絡層上,走向SDN控制的、軟硬件解耦的“灰盒”乃至“白盒”,接口開放和標準化,數據面互操作,從而推動光網絡的開放生態。最后,為獲取全球蜂窩那樣的巨大經濟規模好處,減少碎片化私有規范,有必要規范一個具有統一定義、架構、功能、容量和性能的F5G。

      全光網需要SDN控制,以具備跨網、跨技術、跨廠家的全網視野。他說,除了最佳利用全網帶寬資源、縮短收斂速度和有利于實現最佳路由外,最重要的是它有利于突破跨網、跨技術、跨廠家壁壘,以及有利于實現跨層融合,“ROADM沒有解決層間控制協調機制,SDN的跨層視野有望解決之”。全光網還需要實現可編程,旨在實現分鐘級完成速率、調制格式和波長間隔的設置。這需要波分系統板卡、波長選路、光器件等都一系列的可編程。

      全光網也要邁向開放生態,為了應對日益嚴峻的行業發展乏力、外部競爭壓力增大的局面,降低成本、創建更健康活躍的產業生態成為可持續發展的關鍵。從無線接入網網開始,網絡的各個領域都將逐步走向開放,接口標準化、軟硬件解耦、硬件白盒化、軟件云化,基于全光的傳送網也不會例外。最后,全光網需要人工智能賦能,AI可應用到全光網的各個領域,帶來極大驅動。

      在發言的最后,韋樂平亦介紹了中國電信全光骨干網2.0的進展。目前這張網絡包括五大區域,系統總長22萬公里,輻射470個ROADM節點、2357個OA節點,網絡總容量590T。

          (蔣均牧)

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