Trend 1: Pełna optymalizacja sieci
Od strony popytu Wei Leping zaproponował, że mikroprocesory rozwinęły się od pojedynczego rdzenia do tysięcy rdzeni obliczeniowych na poziomie Tera; możliwości superkomputerów wzrosły tysiące razy w ciągu dziesięciu lat i oczekuje się, że w 2025 r. osiągną 100 miliardów miliardów razy na sekundę; wideo stanie się pierwszą siłą napędową, ruch zbliży się do 2/3 sieci, AR/VR zwiększy zapotrzebowanie na pojemność; doskonała percepcja i reakcja zaawansowanych maszyn IoT wymaga większej przepustowości i połączeń o niskim opóźnieniu; ponadto inne nowe wymagania aplikacji, takie jak niskie opóźnienie/jitter, determinizm, wysoka dostępność itp.
Po stronie podaży światłowodyzacja łączy transmisyjnych zbliża się do 100 procent , a światłowodyzacja sieci dostępowych sięgnęła 93 procent , co oznacza koniec całkowicie optycznej transmisji i dostępu po stronie sieci (sieć całkowicie optyczna 1.0 etap). Fotochemia magistralowych węzłów transmisyjnych i komutacyjnych dobiega końca i rozszerza się na metropolitalną sieć dostępową. Ogólnie rzecz biorąc, aktynizacja całej sieci przechodzi z etapu 1.0 do nowego etapu prawdziwej pełnej optymalizacji w wersji 2.0!
Trend 2: Wysoka przepustowość łącz transmisyjnych w sieci w pełni optycznej
Wei Leping wprowadzono głównie z dwóch kierunkówDWDMi TDM. Wśród nich głównym kierunkiem DWDM jest to, że tradycyjna fala 80 w paśmie C może zostać rozszerzona na falę 96 w paśmie C i rozszerzoną falę w paśmie C plus 120 przy niewielkich kosztach i transformacji technicznej oraz zysku ekspansji o 20 procent i 50 proc. można uzyskać odpowiednio. Obecnie najnowszym trendem jest rozszerzenie pasma C plus 120 fal oraz pasma L plus 120 fal w sumie 240 fal, a oczekuje się, że wzmocnienie ekspansji wyniesie nawet 200 procent. Głównym wyzwaniem jest zrównoważenie kompensacji filtra Nyquista i wydajności wzmacniacza.
W kierunku TDM, głównie przy użyciu nowego oDSP, odległość transmisji pojedynczej fali 400 Gb / s QPSK w oparciu o 130 G bodów można rozszerzyć z 600 kilometrów do 1500 kilometrów (po 2023 r.), co może pokryć 99 procent odległości odcinka multipleksowania linii miejskiej .
Trend 3: Wysoka przepustowość w pełni optycznych węzłów komutacyjnych sieci
Wei Leping powiedział, że trend ekspansji oparty na przełączaniu długości fal jest obecnie zdominowany przez 20 wymiarów. 300T 32-wymiarowego ROADM może zaspokoić obecne zapotrzebowanie na największą przepustowość węzła. 600T 64-wymiarowej sieci ROADM może zaspokoić zapotrzebowanie na największą przepustowość węzłów w 2023 r. Wielowłóknowe multipleksowanie i przełączanie z podziałem przestrzeni w oparciu o tradycyjną izolację fizyczną charakteryzuje się niskim współczynnikiem blokowania, powolnym wzrostem, dobrą przezroczystością optyczną i doskonałym potencjał rozbudowy pojemności. Dlatego w perspektywie krótko- i średnioterminowej przepustowość węzłów może nadal polegać na zwiększaniu przepustowości ROADM poprzez przełączanie długości fali; w perspektywie średnio- i długoterminowej węzły i łącza będą musiały polegać na wielowłóknowej technologii multipleksowania i przełączania z podziałem przestrzeni.
Trend 4: Ciągła optymalizacja czasu odzyskiwania całkowicie optycznej sieci
Obejmuje głównie optymalizację na poziomie sprzętu i oprogramowania. Na poziomie sprzętowym Wei Leping powiedział, że typowy czas przełączania WSS wynosi około 1 sekundy i niewiele jest miejsca na ulepszenia; kluczem do czasu przełączania OTU jest przełączanie długości fali lasera, a niektóre laboratoria były w stanie skrócić czas przełączania OTU do 1 sekundy dzięki kontroli i optymalizacji algorytmu. w ciągu 3 sekund.
Na poziomie oprogramowania, głównie poprzez wprowadzenie „scentralizowanego obliczania trasy i rozproszonej kontroli” w celu zastąpienia „rozproszonych obliczeń i rozproszonej kontroli”, można uniknąć konfliktu długości fali, przekaźnika i routingu oraz skrócić czas odzyskiwania. Dzięki ogólnosieciowej abstrakcji topologii PCE i SDN, wstępne obliczenia przywracania po awarii mogą być wykonywane przy wykorzystaniu czasu bezczynności procesora, skracając w ten sposób czas obliczania odzyskiwania tras. Uczenie maszynowe jest wprowadzane w celu przewidywania pogorszenia wydajności optycznej, awarii światłowodów lub sprzętu, oszczędzania czasu uruchamiania usług i przywracania, a nawet wdrażania aktywnego przekierowania, znacznie skracając czas przywracania.
Trend 5: Chmura sieci całkowicie optycznych
IDC przewiduje, że w 2025 roku ponad 90 procent aplikacji w Chinach zostanie przeniesionych do chmury, a DC będzie w pełni oparte na chmurze. Jako sieć obsługująca aplikację, uświadomienie sobie, że sieć porusza się wraz z chmurą, jest największą siłą napędową cloudyzacji. Z wyjątkiem aplikacji działających w czasie rzeczywistym, wysokiej czułości i aplikacji lokalnych, wszystkie obszary sieci zostaną w pełni zachmurzone.
Ponadto sama tradycyjna zamknięta i sztywna sieć rozwija się od architektury sprzętowej do głębokiej transformacji oprogramowania, wirtualizacji, chmury, inteligencji i usług, a sieci całkowicie optyczne nie są wyjątkiem.
Warto zauważyć, że poprzez wprowadzenie SDN pierwsza realizacja oprogramowania sieci w pełni optycznej jest przesłanką cloudyzacji. Ponieważ SDN oznacza oddzielenie oprogramowania i sprzętu sieci w pełni optycznej, połączenie i funkcja będą elastycznie określane tylko przez oprogramowanie, co ułatwi późniejszą ewolucję w kierunku chmury, inteligencji i usług oraz umożliwi szybką automatyzację i inteligencję sieci i usługi. wdrażanie i ciągła ewolucja, modernizacja i innowacje.
Trend 6: Inteligencja sieci całkowicie optycznych
Wei Leping zwrócił uwagę, że wdrożenie scentralizowanego zarządzania i kontroli SDN może znacznie poprawić efektywność działania i utrzymania, ale zakładanie/usuwanie torów optycznych musi opierać się na ręcznych instrukcjach i trudno jest osiągnąć aktywną odbudowę sieci i aktywną pracę i konserwacja.
W wykonywaniu w pełni optycznej inteligencji sieciowej Cognitive Optical Network (CON) jest jedną z typowych. Jest to nowa generacja inteligentnej sieci optycznej opartej na uczeniu maszynowym, która może automatycznie postrzegać, rozumieć i uczyć się środowiska zewnętrznego oraz dostosowywać w czasie rzeczywistym. Konfiguracja sieci, inteligentnie dostosuj się do zmian w środowisku zewnętrznym. Podstawą jest kognitywny system podejmowania decyzji, który zarządza żądaniami transportu i zdarzeniami sieciowymi. Za sterowanie i rozpowszechnianie odpowiedniej sygnalizacji odpowiada system sterowania i zarządzania. Może nie tylko automatycznie optymalizować konfigurację sieci optycznej, ale także szybko wykrywać i lokalizować usterki, monitorować wydajność toru optycznego w czasie rzeczywistym i przewidywać jakość, automatycznie optymalizować parametry transmisji, wdrażać prognozowanie ruchu i planowanie tras, wyszukiwać źródła błędów i zmniejszać czas regeneracji warstwy. Ogólna jakość sieci całkowicie optycznej.
Trend 7: Otwartość sieci całkowicie optycznych
Aby poradzić sobie z trudną sytuacją słabego rozwoju przemysłu, wykorzystuje się doświadczenie rozwojowe branży IT oraz możliwość wprowadzenia SDN/NFV/Cloud, aby zrealizować oddzielenie funkcji między- i wewnątrzwarstwowych, obniżyć koszty i stworzyć otwartej ekologii przemysłowej, aby stać się zrównoważonym przemysłem telekomunikacyjnym. Klucz do rozwoju i konsensusu. Według Wei Lepinga SDN oznacza oddzielenie oprogramowania od sprzętu i funkcji sieciowych opartych na oprogramowaniu, co jest podstawą do otwarcia sieci. Ponadto, począwszy od sieci dostępu bezprzewodowego, stopniowo otwierają się różne obszary sieci, takie jak standaryzacja interfejsów, odsprzęganie oprogramowania i sprzętu, odsprzęganie optyczne, sprzętowy biały boks, otwarte oprogramowanie itp. Sieci całkowicie optyczne nie są wyjątek. Jest to jeden z najszybciej poruszających się obszarów. Wei Leping wspomniał również, że etapy otwierania obejmują głównie otwieranie systemów linii optycznych, otwieranie optycznych węzłów przełączających i otwieranie bloków funkcjonalnych.
Trend 8: Wszechobecna sieć całkowicie optyczna
Wraz z ciągłym rozwojem aplikacji po stronie popytu i ciągłą redukcją kosztów sprzętu po stronie podaży, sieć całkowicie optyczna zaczyna rozszerzać się do krawędzi sieci, zmierzając w kierunku kompleksowej, wszechobecnej sieci całkowicie optycznej. Wei Leping wspomniał, że zmienia się zarówno strona transmisji sieciowej, jak i strona dostępu do sieci. Zaproponował, że długoterminowym celem całkowicie optycznej sieci jest stanie się wszechobecnym gniazdem optycznym, takim jak gniazdko elektryczne.
Trend 9: Optymalizacja kosztów sieci całkowicie optycznej
Po stronie transmisji sieciowej kluczem są innowacje technologiczne i ekonomia skali. Innowacja w warstwie fizycznej polega na usunięciu zbędnych funkcji na brzegu sieci i złagodzeniu zbędnych surowych wymagań temperaturowych; opracować nową generację optycznych urządzeń przełączających. W warstwie sieci jest to system „szarej skrzynki” lub nawet „białej skrzynki” kontrolowany przez SDN, odsprzęganie oprogramowania i sprzętu oraz odsprzęganie optoelektroniczne, co sprzyja otwarciu i dobrobytowi w pełni optycznego ekosystemu sieci. Jeśli chodzi o architekturę, należy wprowadzić nową architekturę sieci metropolitalnej z konwergentnym nośnikiem w połączeniu z wdrożeniem chmury brzegowej. Jednocześnie konieczna jest również realizacja ITizacji brzegowego DCI i innego sprzętu, w tym otwartej architektury, standardów interfejsów, odsprzęgania oprogramowania i sprzętu, odsprzęgania optycznego, redukcji protokołów, otwartego oprogramowania, szarych skrzynek/białych skrzynek, zarządzalnych i sterowalny itp.
Po stronie dostępu do sieci kluczem pozostają innowacje technologiczne i ekonomia skali. Wyzwaniem jest podobne myślenie i różne specyficzne innowacyjne technologie, bardzo wrażliwy koszt. Konieczna jest wreszcie standaryzacja ujednoliconego F5G.
Trend 10: Skoordynowany rozwój dostępu w pełni optycznego i 5G/6G
W pełni optyczna sieć jest nie tylko najlepszym nośnikiem 5G/6G, a jej segment dostępu optycznego jest również konkurentem 5G/6G. Oba mogą jedynie koordynować i synergizować, a każdy ma swoje mocne strony i nie można go lekceważyć.
Wei Leping wyjaśnił to szczegółowo w następujących aspektach. Jeśli chodzi o aplikacje biznesowe, 5G/6G koncentruje się na usługach danych i krótkich filmach na średnich i małych ekranach, średniej przepustowości i jakości oraz usługach transmisji danych i wideo na dużych ekranach, dużej przepustowości i wysokiej jakości po stronie dostępu optycznego. Jeśli chodzi o modele biznesowe, dostęp optyczny nie jest wrażliwy na ruch i zwykle przyjmuje system miesięcznej subskrypcji, podczas gdy 5G/6G jest wrażliwy na ruch i koncentruje się na wielopoziomowym systemie ruchu z ograniczonym ruchem. 5G koncentruje się na prędkości poniżej 50 Mb/s, co jest bardziej ekonomiczne. Sieć dostępu optycznego Gigabit nie jest wrażliwa na prędkość i koncentruje się na prędkościach powyżej 50Mb/s. Konwergencja sieci stacjonarnych i komórkowych będzie stopniowo przechodzić od tradycyjnej, nieudanej konwergencji sieci stacjonarnych i mobilnych (FMC) do nowego etapu przewodowej konwergencji bezprzewodowej (WWC) w ramach protokołu 5GC z pojedynczym stosem. Scenariusze Internetu przemysłowego, oba powinny koncentrować się odpowiednio na scenariuszach mobilnych i stacjonarnych





