Sep 26, 2022 ترك رسالة

عشرة اتجاهات في تطوير جميع الشبكات الضوئية

الاتجاه 1: البصريات الكاملة للشبكات


من جانب الطلب ، اقترح Wei Leping أن المعالجات الدقيقة قد تطورت من نواة واحدة إلى آلاف النوى من الحوسبة على مستوى Tera ؛ زادت قدرات الحواسيب العملاقة آلاف المرات في عشر سنوات ، ومن المتوقع أن تصل إلى 100 مليار مرة في الثانية في عام 2025 ؛ سيصبح الفيديو أول قوة للسائق ، وحركة المرور قريبة من 2/3 من الشبكة ، وستزيد AR / VR من الطلب على السعة ؛ يتطلب الإدراك الفائق والاستجابة لآلات إنترنت الأشياء المتطورة نطاقًا تردديًا عالي السرعة واتصالات بزمن انتقال منخفض ؛ بالإضافة إلى متطلبات التطبيق الجديدة الأخرى ، مثل الكمون المنخفض / الارتعاش ، والحتمية ، والتوافر العالي ، وما إلى ذلك.


على جانب العرض ، تقترب عملية تحويل الألياف الضوئية لروابط النقل من 1 0 0 في المائة ، وبلغت نسبة الألياف الضوئية لشبكات الوصول 93 في المائة ، مما يمثل نهاية كل النقل البصري والوصول على جانب الشبكة (الشبكة الضوئية 1. 0 المرحلة). الكيمياء الضوئية لعقد نقل وتبديل شبكة الاتصال على وشك الانتهاء ، وهي تتوسع لتشمل شبكة الوصول إلى منطقة العاصمة. بشكل عام ، ينتقل تفعيل الشبكة بأكملها من المرحلة 1.0 إلى مرحلة جديدة من التصوير البصري الشامل في 2.0!


الاتجاه 2: سعة عالية لجميع وصلات نقل الشبكة الضوئية


قدم وي Leping بشكل رئيسي من اتجاهينDWDMو TDM. من بينها ، الاتجاه الرئيسي لـ DWDM هو أن موجة C-band 80 التقليدية يمكن أن تمتد إلى موجة C-band 96 وموجة C plus -band 120 ممتدة بتكلفة صغيرة وتحول تقني ، ومكاسب توسعية بنسبة 20٪ و يمكن الحصول على 50 في المائة على التوالي. في الوقت الحالي ، يتمثل الاتجاه الأخير في توسيع الموجات C plus band 120 بالإضافة إلى موجات L plus band 120 لإجمالي 240 موجة ، ومن المتوقع أن يصل مكاسب التوسع إلى 200٪. يتمثل التحدي الرئيسي في تحقيق التوازن بين تعويض مرشح Nyquist وأداء مكبر الصوت.


في اتجاه TDM ، وباستخدام ODSP الجديد بشكل أساسي ، يمكن توسيع مسافة الإرسال أحادية الموجة 400 جيجابت في الثانية لـ QPSK استنادًا إلى 130 جيجابت باود من 600 كيلومتر إلى 1500 كيلومتر (بعد 2023) ، والتي يمكن أن تغطي 99 بالمائة من مسافة قسم مضاعفة الخط الرئيسي .


الاتجاه 3: سعة عالية لجميع عقد تبديل الشبكة الضوئية


قال Wei Leping أن اتجاه التوسع القائم على تبديل الطول الموجي يسيطر عليه حاليًا 20 بعدًا. يمكن أن يفي 300 تيرا من 32- ROADM ذي الأبعاد بالطلب الحالي لأكبر سعة للعقدة. يمكن أن يفي 600 تيرا من 64- ROADM ذي الأبعاد بالطلب على أكبر سعة للعقدة في عام 2023. وتتميز عمليات تعدد الإرسال والتبديل بتقسيم الفضاء متعدد الألياف على أساس العزل المادي التقليدي بمعدل حظر منخفض ونمو بطيء وشفافية بصرية جيدة ورائعة إمكانية توسيع القدرات. لذلك ، على المدى القصير والمتوسط ​​، يمكن أن تستمر سعة العقدة في الاعتماد على توسيع سعة ROADM عن طريق تبديل الطول الموجي ؛ على المدى المتوسط ​​والطويل ، يجب أن تعتمد العقد والروابط على تكنولوجيا التحويل المتعدد وتقسيم الفضاء متعدد الألياف.


الاتجاه 4: التحسين المستمر لوقت استعادة الشبكة البصرية بالكامل


يتضمن بشكل أساسي التحسين على مستويات الأجهزة والبرامج. على مستوى الأجهزة ، قال Wei Leping أن وقت تبديل WSS النموذجي يبلغ حوالي ثانية واحدة ، وهناك مجال ضئيل للتحسين ؛ مفتاح وقت تبديل OTU هو تبديل الطول الموجي لليزر ، وقد تمكنت بعض المعامل من تقليل وقت تبديل OTU إلى ثانية واحدة من خلال التحكم وتحسين الخوارزمية. في غضون 3 ثوان.


على مستوى البرنامج ، بشكل أساسي من خلال تقديم "حساب التوجيه المركزي بالإضافة إلى التحكم الموزع" لاستبدال "الحساب الموزع بالإضافة إلى التحكم الموزع" ، يمكن أن يتجنب تعارض الطول الموجي والتتابع والتوجيه ، ويقلل من وقت الاسترداد. من خلال تجريد الهيكل على مستوى الشبكة لـ PCE و SDN ، يمكن إجراء الحساب المسبق لاستعادة الأعطال باستخدام وقت خمول وحدة المعالجة المركزية ، وبالتالي تقليل وقت الحساب لاستعادة المسار. يتم تقديم التعلم الآلي للتنبؤ بتدهور الأداء البصري ، والألياف الضوئية أو أعطال المعدات ، وتوفير وقت تشغيل الخدمة واستردادها ، وحتى تنفيذ إعادة التوجيه النشط ، مما يقلل بشكل كبير من وقت الاسترداد.


الاتجاه 5: سحابة جميع الشبكات البصرية


تتوقع IDC أنه في عام 2025 ، سيتم ترحيل أكثر من 90 بالمائة من التطبيقات في الصين إلى السحابة ، وستكون DC قائمة على السحابة بالكامل. نظرًا لأن الشبكة تدعم التطبيق ، فإن إدراك أن الشبكة تتحرك مع السحابة هو أكبر قوة دافعة للتشكيل السحابي. باستثناء التطبيقات عالية الحساسية في الوقت الفعلي والتطبيقات المحلية ، ستكون جميع مناطق الشبكة سحابية بالكامل.


بالإضافة إلى ذلك ، فإن الشبكة التقليدية المغلقة والصلبة نفسها تتطور من بنية قائمة على الأجهزة إلى تحول عميق للبرامج ، والمحاكاة الافتراضية ، والسحابة ، والذكاء ، والخدمة ، وجميع الشبكات الضوئية ليست استثناءً.


تجدر الإشارة إلى أنه من خلال إدخال SDN ، فإن أول إدراك لبرنامج الشبكة الضوئية بالكامل هو فرضية السحابة. نظرًا لأن SDN تعني فصل البرامج والأجهزة الخاصة بالشبكة الضوئية بالكامل ، فسيتم تحديد الاتصال والوظيفة بمرونة فقط بواسطة البرنامج ، مما سيسهل التطور اللاحق إلى السحابة والذكاء والخدمة ، وتحقيق الأتمتة السريعة والذكاء الشبكات والخدمات. النشر والتطور المستمر والارتقاء والابتكار.


الاتجاه 6: ذكاء جميع الشبكات الضوئية


أشار Wei Leping إلى أن تنفيذ الإدارة المركزية والتحكم في SDN يمكن أن يحسن بشكل كبير من كفاءة التشغيل والصيانة ، ولكن إنشاء / إزالة المسارات الضوئية يجب أن يعتمد على التعليمات اليدوية ، ومن الصعب تحقيق إعادة بناء نشطة للشبكة وتشغيل نشط والصيانة.


في أداء ذكاء الشبكة البصري بالكامل ، تعد الشبكة البصرية الإدراكية (CON) واحدة من الشبكات النموذجية. هذا هو جيل جديد من الشبكات الضوئية الذكية القائمة على التعلم الآلي ، والتي يمكنها تلقائيًا إدراك البيئة الخارجية وفهمها وتعلمها وضبطها في الوقت الفعلي. تكوين الشبكة ، والتكيف بذكاء مع التغييرات في البيئة الخارجية. في جوهره هو نظام صنع القرار المعرفي الذي يدير طلبات النقل وأحداث الشبكة. نظام التحكم والإدارة مسؤول عن التحكم في الإشارات ذات الصلة ونشرها. لا يمكنه تحسين تكوين الشبكة الضوئية تلقائيًا فحسب ، بل يمكنه أيضًا اكتشاف الأخطاء وتحديد موقعها بسرعة ، ومراقبة أداء المسار البصري في الوقت الفعلي والتنبؤ بالجودة ، وتحسين معلمات النقل تلقائيًا ، وتنفيذ التنبؤ بحركة المرور وتخطيط التوجيه ، وإجراء اكتشاف جذر الأخطاء ، وتقليل البصري وقت استعادة الطبقة. الجودة الشاملة للشبكة الضوئية بالكامل.


الاتجاه 7: انفتاح جميع الشبكات الضوئية


من أجل التعامل مع الوضع القاسي لتطور الصناعة الضعيف ، تُستخدم خبرة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات وفرصة إدخال SDN / NFV / Cloud لتحقيق فصل الوظائف بين الطبقات وداخلها ، وخفض التكاليف ، وخلق بيئة صناعية مفتوحة لتصبح صناعة اتصالات مستدامة. مفتاح التنمية والتوافق. وفقًا لـ Wei Leping ، تعني SDN فصل البرامج والأجهزة ووظائف الشبكة المستندة إلى البرامج ، وهو الأساس لفتح الشبكة. بالإضافة إلى ذلك ، بدءًا من شبكة الوصول اللاسلكي ، يتم فتح العديد من مجالات الشبكة تدريجياً ، مثل توحيد الواجهة ، وفصل البرامج والأجهزة ، وفصل البصريات ، والمربع الأبيض للأجهزة ، والبرمجيات مفتوحة المصدر ، وما إلى ذلك. استثناء. إنها واحدة من أسرع المناطق حركة. ذكر Wei Leping أيضًا أن خطوات الفتح تشمل بشكل أساسي فتح أنظمة الخطوط البصرية ، وفتح عقد التبديل الضوئية ، وفتح الكتل الوظيفية.


الاتجاه 8: شبكة بصرية شاملة في كل مكان


مع التطوير المستمر لتطبيقات جانب الطلب والتخفيض المستمر لتكاليف المعدات من جانب العرض ، تبدأ الشبكة الضوئية بالكامل في التوسع إلى حافة الشبكة ، وتتجه نحو شبكة بصرية شاملة في كل مكان. ذكر Wei Leping أن كلا من جانب نقل الشبكة وجانب الوصول إلى الشبكة يتغيران. اقترح أن الهدف طويل المدى للشبكة الضوئية بالكامل هو أن تصبح مقبسًا ضوئيًا في كل مكان مثل المقبس الكهربائي.


الاتجاه 9: تحسين تكلفة الشبكة الضوئية بالكامل


على جانب نقل الشبكة ، المفتاح هو الابتكار التكنولوجي ووفورات الحجم. يتمثل الابتكار في الطبقة المادية في إزالة الوظائف غير الضرورية على حافة الشبكة وتخفيف متطلبات درجات الحرارة القاسية غير الضرورية ؛ تطوير جيل جديد من أجهزة التحويل البصري. في طبقة الشبكة ، هو عبارة عن "صندوق رمادي" أو حتى نظام "صندوق أبيض" يتم التحكم فيه بواسطة SDN ، وفصل البرامج والأجهزة ، والفصل الإلكتروني البصري ، مما يعزز فتح وازدهار النظام البيئي للشبكة الضوئية بالكامل. فيما يتعلق بالهندسة المعمارية ، ينبغي تقديم بنية شبكة منطقة حضرية جديدة مع حامل متقارب مع نشر سحابة الحافة. في الوقت نفسه ، من الضروري أيضًا تحقيق ITization من حافة DCI وغيرها من المعدات ، بما في ذلك البنية المفتوحة ، ومعايير الواجهة ، وفصل البرامج والأجهزة ، والفصل البصري ، وتقليل البروتوكول ، ومصدر البرنامج المفتوح ، والصندوق الرمادي / الصندوق الأبيض ، ويمكن التحكم فيه ويمكن التحكم فيه ، إلخ.


على جانب الوصول إلى الشبكة ، لا يزال المفتاح هو الابتكار التكنولوجي ووفورات الحجم. التفكير المماثل والتقنيات المبتكرة المختلفة المحددة ، التكلفة الحساسة للغاية هي التحدي. أخيرًا ، من الضروري توحيد F5G الموحد.


الاتجاه 10: التطوير المنسق للنفاذ البصري الشامل و 5 G / 6G


إن الشبكة الضوئية بالكامل ليست فقط أفضل حامل لـ 5G / 6G ، كما أن قطاع الوصول البصري الخاص بها هو أيضًا منافس لشبكات 5G / 6G. يمكن للاثنين التنسيق والتآزر فقط ، ولكل منهما نقاط قوته الخاصة ولا يمكن إهمالها.


شرحها Wei Leping بالتفصيل من الجوانب التالية. فيما يتعلق بتطبيقات الأعمال ، يركز 5G / 6G على خدمات البيانات ومقاطع الفيديو القصيرة ذات الشاشات المتوسطة والصغيرة ، والنطاق الترددي المتوسط ​​والجودة ، وخدمات البيانات ومقاطع الفيديو ذات الشاشات الكبيرة ، وعرض النطاق الترددي العالي والجودة العالية على جانب الوصول البصري. فيما يتعلق بنماذج الأعمال ، فإن الوصول البصري ليس حساسًا لحركة المرور وعادةً ما يعتمد نظام اشتراك شهري ، في حين أن 5G / 6G حساس لحركة المرور ويركز على نظام المرور المتدرج مع حركة مرور محدودة. تركز شبكة 5G على سرعة أقل من 50 ميجابت / ثانية ، وهي أكثر اقتصادا. شبكة الوصول البصري Gigabit ليست حساسة للسرعة ، وتركز على السرعة التي تزيد عن 50 ميغا بايت / ثانية. سينتقل التقارب الثابت-المتنقل تدريجيًا من التقارب التقليدي غير الناجح للهاتف المحمول الثابت (FMC) إلى مرحلة جديدة من التقارب اللاسلكي السلكي (WWC) بموجب بروتوكول المكدس الأحادي 5GC. سيناريوهات الإنترنت الصناعي ، يجب أن يركز الاثنان على سيناريوهات الهاتف المحمول والثابت على التوالي


إرسال التحقيق

whatsapp

teams

البريد الإلكتروني

التحقيق