Тенденция 1: Пълна оптизация на мрежите
От страна на търсенето Wei Leping предложи микропроцесорите да са се развили от едно ядро до хиляди ядра на изчисления на ниво Tera; възможностите на суперкомпютрите са се увеличили хиляди пъти за десет години и се очаква да достигнат 100 милиарда милиарда пъти в секунда през 2025 г.; видеото ще стане първата мощност на драйвера, трафикът е близо до 2/3 от мрежата, AR/VR ще увеличи търсенето на капацитет; супер възприемането и реакцията на IoT машини от висок клас изисква по-висока скорост на честотната лента и връзки с ниска латентност; в допълнение, други нови изисквания за приложения, като ниска латентност/трептене, детерминизъм, висока наличност и др.
От страна на предлагането фиберизацията на преносните връзки се доближава до 100 процента, а фиберизацията на мрежите за достъп е достигнала 93 процента, отбелязвайки края на изцяло оптичното предаване и достъп от страна на мрежата (изцяло оптична мрежа 1.0 етап) . Фотохимията на възлите за предаване и превключване на мрежовия ствол е на път да бъде завършена и се разширява до мрежата за достъп в градския район. Като цяло, активизирането на цялата мрежа се движи от етап 1.0 към нов етап на истинска изцяло оптизация в 2.0!
Тенденция 2: Голям капацитет на изцяло оптични мрежови преносни връзки
Wei Leping се въвежда главно от двете посоки наDWDMи TDM. Сред тях основната насока на DWDM е, че традиционната C-лента 80 вълна може да бъде разширена до C-лента 96 вълна и разширена C плюс лента 120 вълна с малка цена и техническа трансформация и печалба от разширение от 20 процента и Могат да се получат съответно 50 процента. Понастоящем най-новата тенденция е да се разшири лентата C plus със 120 вълни плюс лентата L plus със 120 вълни за общо 240 вълни, като печалбата от разширението се очаква да достигне 200 процента. Основното предизвикателство е да се балансира компенсацията на филтъра на Найкуист и производителността на усилвателя.
В посока TDM, използвайки главно новия oDSP, едновълновото предавателно разстояние от 400 Gbps на QPSK, базирано на 130 G baud, може да бъде разширено от 600 километра до 1500 километра (след 2023 г.), което може да покрие 99 процента от разстоянието на мултиплексната секция на магистралната линия .
Тенденция 3: Висок капацитет на изцяло оптични мрежови комутационни възли
Wei Leping каза, че тенденцията на разширяване, базирана на превключване на дължината на вълната, в момента е доминирана от 20 измерения. 300T на 32-дименсионалния ROADM може да отговори на текущото търсене за най-голям капацитет на възел. 600T на 64-дименсионалния ROADM може да отговори на търсенето на най-големия капацитет на възел през 2023 г. Мултиплексирането и превключването на пространството с много влакна, базирано на традиционната физическа изолация, има ниска скорост на блокиране, бавен растеж, добра оптична прозрачност и страхотна потенциал за разширяване на капацитета. Следователно в краткосрочен и средносрочен план капацитетът на възела може да продължи да разчита на разширяване на капацитета на ROADM чрез превключване на дължината на вълната; в средносрочен и дългосрочен план възлите и връзките ще трябва да разчитат на технология за мултиплексиране и превключване на пространствено разделяне на много влакна.
Тенденция 4: Непрекъснато оптимизиране на времето за възстановяване на изцяло оптична мрежа
Включва основно оптимизация на хардуерно и софтуерно ниво. На хардуерно ниво Wei Leping каза, че типичното време за превключване на WSS е около 1 секунда и има малко място за подобрение; ключът към времето за превключване на OTU е превключването на дължината на вълната на лазера и някои лаборатории са успели да намалят времето за превключване на OTU до 1 секунда чрез управление и оптимизиране на алгоритъма. в рамките на 3 секунди.
На софтуерно ниво, главно чрез въвеждане на „централизирано изчисление на маршрутизиране плюс разпределено управление“, за да замени „разпределено изчисление плюс разпределено управление“, може да се избегне конфликтът на дължина на вълната, реле и маршрутизиране и да се намали времето за възстановяване. Чрез абстракцията на топологията на цялата мрежа на PCE и SDN, предварителното изчисление за възстановяване при повреда може да се извърши чрез използване на време на неактивност на процесора, като по този начин се намалява времето за изчисление на възстановяване на маршрута. Въвежда се машинно обучение, за да се предвиди влошаване на оптичната производителност, повреди на оптични влакна или оборудване, да се спести време за пускане в експлоатация и възстановяване на услуги и дори да се приложи активно пренасочване, което значително намалява времето за възстановяване.
Тенденция 5: Облачност на изцяло оптични мрежи
IDC прогнозира, че през 2025 г. повече от 90 процента от приложенията в Китай ще бъдат мигрирани към облака и DC ще бъде изцяло базиран на облак. Като мрежа, поддържаща приложението, осъзнаването, че мрежата се движи заедно с облака, е най-голямата движеща сила на облака. С изключение на високо ниво на реално време, висока чувствителност и локални приложения, всички области на мрежата ще бъдат напълно замъглени.
В допълнение, самата традиционна затворена и твърда мрежа се развива от хардуерно базирана архитектура към дълбока трансформация на софтуер, виртуализация, облак, интелигентност и услуги, а изцяло оптичните мрежи не са изключение.
Струва си да се отбележи, че чрез въвеждането на SDN, първата реализация на софтуера на изцяло оптичната мрежа е предпоставката за облака. Тъй като SDN означава отделяне на софтуера и хардуера на изцяло оптичната мрежа, връзката и функцията ще се определят гъвкаво само от софтуера, което ще улесни последващата еволюция към облачна обработка, интелигентност и обслужване и ще реализира бърза автоматизация и интелигентност на мрежи и услуги. внедряване и непрекъсната еволюция, надграждане и иновации.
Тенденция 6: Интелигентизиране на изцяло оптични мрежи
Wei Leping посочи, че прилагането на централизирано управление и контрол на SDN може значително да подобри ефективността на работа и поддръжка, но установяването/премахването на оптични пътища трябва да разчита на ръчни инструкции и е трудно да се постигне активна реконструкция на мрежата и активна работа и поддръжка.
В изпълнението на изцяло оптичния мрежов интелект когнитивната оптична мрежа (CON) е една от типичните. Това е ново поколение интелигентна оптична мрежа, базирана на машинно обучение, която може автоматично да възприема, разбира и изучава външната среда и да се коригира в реално време. Мрежова конфигурация, интелигентно адаптиране към промените във външната среда. В основата си е когнитивна система за вземане на решения, която управлява транспортни заявки и мрежови събития. Системата за контрол и управление е отговорна за контрола и разпространението на съответната сигнализация. Той може не само автоматично да оптимизира конфигурацията на оптичната мрежа, но също така бързо да открива и локализира повреди, да наблюдава в реално време производителността на оптичния път и да прогнозира качеството, автоматично да оптимизира параметрите на предаване, да прилага прогнозиране на трафика и планиране на маршрута, да извършва откриване на грешки в основата и да намалява оптичните време за възстановяване на слоя. Цялостното качество на изцяло оптичната мрежа.
Тенденция 7: Отвореност на изцяло оптичните мрежи
За да се справим с тежката ситуация на слабо развитие на индустрията, опитът в разработката на ИТ индустрията и възможността за въвеждане на SDN/NFV/Cloud се използват за реализиране на отделянето на междуслойни и вътрешнослойни функции, намаляване на разходите и създаване отворена индустриална екология, за да се превърне в устойчива телеком индустрия. Ключът към развитието и консенсуса. Според Wei Leping SDN означава отделяне на софтуера и хардуера и софтуерно базираните мрежови функции, което е основата за отваряне на мрежата. Освен това, като се започне от безжичната мрежа за достъп, различни области на мрежата постепенно се отварят, като стандартизация на интерфейса, софтуерно и хардуерно отделяне, оптично отделяне, хардуерно бяло боксиране, софтуер с отворен код и т.н. Изцяло оптичните мрежи не са изключение. Това е един от най-бързо движещите се райони. Wei Leping също спомена, че стъпките за отваряне включват главно отваряне на оптични линейни системи, отваряне на оптични комутационни възли и отваряне на функционални блокове.
Тенденция 8: Повсеместна изцяло оптична мрежа
С непрекъснатото развитие на приложенията от страна на търсенето и непрекъснатото намаляване на разходите за оборудване от страната на предлагането, изцяло оптичната мрежа започва да се разширява до края на мрежата, преминавайки към повсеместна изцяло оптична мрежа от край до край. Wei Leping спомена, че както страната за предаване на мрежата, така и страната за достъп до мрежата се променят. Той предложи дългосрочната цел на изцяло оптичната мрежа да се превърне във вездесъщ оптичен контакт като електрически контакт.
Тенденция 9: Оптимизиране на разходите за изцяло оптична мрежа
От страна на мрежовия пренос, ключът е технологичната иновация и икономиите от мащаба. Иновацията на физическия слой е да се премахнат ненужните функции на ръба на мрежата и да се облекчат ненужните сурови температурни изисквания; разработване на ново поколение оптични превключващи устройства. На мрежовия слой това е система „сива кутия“ или дори „бяла кутия“, контролирана от SDN, софтуерно и хардуерно отделяне и оптоелектронно отделяне, което насърчава отварянето и просперитета на изцяло оптичната мрежова екосистема. По отношение на архитектурата следва да се въведе нова мрежова архитектура на градски район с конвергентен носител в комбинация с внедряването на крайния облак. В същото време е необходимо също така да се реализира ИТизацията на edge DCI и друго оборудване, включително отворена архитектура, интерфейсни стандарти, софтуерно и хардуерно отделяне, оптично отделяне, намаляване на протокола, софтуер с отворен код, сива кутия/бяла кутия, управляем и контролируеми и др.
От страна на достъпа до мрежата, ключът все още е технологичната иновация и икономиите от мащаба. Подобно мислене и различни специфични иновативни технологии, силно чувствителни разходи са предизвикателството. И накрая, необходимо е да се стандартизира унифицираният F5G.
Тенденция 10: Координирано развитие на изцяло оптичен достъп и 5G/6G
Изцяло оптичната мрежа е не само най-добрият носител на 5G/6G, но и нейният оптичен сегмент за достъп също е конкурент на 5G/6G. Двете могат само да се координират и синергизират и всеки има своите силни страни и не може да бъде пренебрегнат.
Wei Leping го обясни подробно от следните аспекти. По отношение на бизнес приложенията, 5G/6G се фокусира върху услуги за данни и кратки видеоклипове със средни и малки екрани, средна честотна лента и качество, както и услуги за данни и видео с големи екрани, висока честотна лента и високо качество от страна на оптичния достъп. От гледна точка на бизнес моделите, оптичният достъп не е чувствителен към трафика и обикновено приема система с месечен абонамент, докато 5G/6G е чувствителен към трафика и се фокусира върху системата с многостепенен трафик с ограничен трафик. 5G се фокусира върху скорост под 50Mb/s, което е по-икономично. Гигабитовата оптична мрежа за достъп не е чувствителна към скоростта и се фокусира върху скорост над 50Mb/s. Фиксираната мобилна конвергенция постепенно ще премине от традиционната неуспешна фиксирана мобилна конвергенция (FMC) към нов етап на кабелна безжична конвергенция (WWC) под протокола 5GC с един стек. Индустриалните интернет сценарии, двете трябва да се съсредоточат съответно върху мобилни и фиксирани сценарии





