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邁向全光網(wǎng):大連接時代的光通信進階之路

摘要:我國全光網(wǎng)最終演進階段即將開始,運營商中國電信牽頭,將在交換層引入ROADM,從而邁向嚴格意義上的全光網(wǎng)。

  ■中國電信科技委主任 韋樂平

  從1966年被稱為“光通信之父”的高錕博士提出光纖通信概念開始,光纖通信發(fā)展已過去近半世紀。50年間,隨著光纖與光傳輸技術(shù)的發(fā)展,通信技術(shù)也經(jīng)歷了飛速發(fā)展的過程。而伴隨著萬物互聯(lián)時代的到來,為了適應(yīng)爆炸式增長的通信業(yè)務(wù)需求,全光網(wǎng)(AON)的概念也應(yīng)運而生。

  而隨著光網(wǎng)城市建設(shè)在我國的推進,“全光網(wǎng)”概念也逐漸進入公眾視野,我國全光網(wǎng)將如何發(fā)展,何時能完全實現(xiàn),也已成為通信行業(yè)近幾年熱議的話題。

  從運營商角度來看,我們的業(yè)務(wù)對象規(guī)模從數(shù)百上千億,產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)擴展到數(shù)百上千億,網(wǎng)絡(luò)連接建立的速度、性能、可靠性、成本都有一個很大的提升,同時也實現(xiàn)了從各種無線到各種有線的全連接全覆蓋,在帶寬層面從3G發(fā)展到了4G乃至5G無線信道乃至光波道,管道上也從純比特管道發(fā)展到了具備更高價值的業(yè)務(wù)管道。在這個背景下,邁向全光網(wǎng)時代的條件已經(jīng)成熟。

  全光網(wǎng)進入最終演進階段

  萬物互聯(lián)的大連接時代無疑將會催生對傳輸網(wǎng)絡(luò)帶寬容量和延時的巨大需求,因此,全光網(wǎng)成為大連接時代的大勢所趨。但是,只有當(dāng)傳輸和接入都實現(xiàn)光纖化,交換層也引入ROADM和OXC后才能構(gòu)成所謂嚴格意義上的全光網(wǎng)。而實現(xiàn)全光網(wǎng)需要三個步驟,第一步是骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)中傳輸鏈路的光纖化。第二步是接入網(wǎng)光纖化,目前接入網(wǎng)中饋線段基本實現(xiàn)光化,全網(wǎng)已部署1.7億芯公里,但仍有3.5億線對公里銅線的部署量,光進銅退依然路很長。第三步是傳輸節(jié)點引入光交換,目前上海已經(jīng)部署了ROADM,初步形成了光網(wǎng)城市。

  我國全光網(wǎng)最終演進階段即將開始,運營商中國電信牽頭,將在交換層引入ROADM,從而邁向嚴格意義上的全光網(wǎng)。

  但是,鑒于目前國內(nèi)光網(wǎng)建設(shè)現(xiàn)狀,2018年國內(nèi)90%以上家庭寬帶用戶達到100M到戶、2020年經(jīng)濟發(fā)達城市地區(qū)具備提供千兆到戶的能力,是比較現(xiàn)實的目標(biāo)。目前頻頻見諸于媒體的“全光網(wǎng)”并不是真正意義上的全光網(wǎng),全行業(yè)必須認清光網(wǎng)建設(shè)的現(xiàn)實。我國距離真正實現(xiàn)“全光網(wǎng)”,仍有10-20年的歷程。

  實現(xiàn)全光網(wǎng)關(guān)鍵在于接入網(wǎng)

  全光網(wǎng)的關(guān)鍵是第二步接入網(wǎng)。接入網(wǎng)是網(wǎng)絡(luò)中技術(shù)進步相對最慢、投資最大、維護成本最高,實現(xiàn)全光網(wǎng)最費力的部分。

  中國電信是目前接入網(wǎng)光纖化速度最快,F(xiàn)TTH規(guī)模最大的運營商(FTTH用戶已超過1億),正在引領(lǐng)全球的光纖化進程。中國電信的目標(biāo)是2018年前為90%以上家庭寬帶用戶提供至少100M到戶的能力;2020年前在經(jīng)濟發(fā)達的城市地區(qū)基本具備提供千兆到戶的能力;2025年全網(wǎng)具備規(guī)模提供千兆以上到戶的能力。

  接入網(wǎng)的發(fā)展趨勢主要有六個方面。第一,面向4K/8K/VR的大視頻將是未來主要業(yè)務(wù),也是最大的趨勢。第二,F(xiàn)TTH進一步向全網(wǎng)擴展的重點是向偏遠和農(nóng)村延伸,同時成本和難度攀升。第三,接入網(wǎng)將具有快、更靈活、更經(jīng)濟的傳送承載能力,也就是更高的接入速率(10G/N·10G)、更廣的覆蓋和更少的局所及有源接入點、更便捷的接入方式。第四,網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)重構(gòu)將貫穿在接入網(wǎng)甚至全光網(wǎng)的整個發(fā)展態(tài)勢當(dāng)中,對于接入網(wǎng)來說主要的目的在于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和降低成本,同時將逐步開啟SDN/NFV化,即采用先OLT后ONT的策略。網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)已是大勢所趨,運營商以及設(shè)備廠商只有順應(yīng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展,才能適應(yīng)時代需求。第五,多種接入手段的無縫融合接入。想要實現(xiàn)多種接入手段的無縫融合接入,有線、無線、移動的無縫融合和一致體驗是重中之重。以前要談一致體驗很困難,但隨著4G的大規(guī)模使用和5G的快速發(fā)展,使無縫融合和一致體驗成為可能。第六,智能化的邊緣計算,將實現(xiàn)業(yè)務(wù)處理更加敏捷、延時最小、成本最優(yōu)。

  全光節(jié)點是全光網(wǎng)歸宿

  全光節(jié)點是全光網(wǎng)的歸宿。其中,網(wǎng)絡(luò)節(jié)點可以說是組網(wǎng)靈活性的靈魂,目前,由于傳統(tǒng)靜態(tài)調(diào)度的靈活性已不能滿足互聯(lián)網(wǎng)的需要。同時,光層組網(wǎng)靈活性的關(guān)鍵是引入全光交換節(jié)點,目前的現(xiàn)狀是電層節(jié)點盡管靈活性足夠,但是透明性不足、容量擴展性不夠。

  光波長通道有望在節(jié)點處按流量流向?qū)崿F(xiàn)無需人工介入的全自動化靈活調(diào)度,最終實現(xiàn)無色、無方向、無沖突的三無(CDC)透明光節(jié)點。但對于全光節(jié)點實現(xiàn)的挑戰(zhàn)仍然存在,目前組網(wǎng)范圍受限于1200公里,只能在中國實現(xiàn)局部組網(wǎng),而中小顆粒調(diào)度浪費情況也急需解決。

  現(xiàn)在的信號調(diào)度方法演進分成三個階段,2012年之前基本上依靠人工調(diào)度,2012年以后,引入OTN電層調(diào)度速度提高,但容量較小,資源利用率較低。2016年后,開始引入ROADM光層調(diào)度,這么做出于如下原因:第一是業(yè)務(wù)需求。目前,我們業(yè)務(wù)顆粒帶寬已經(jīng)達到100G,而我們中下游的大部分網(wǎng)絡(luò)連接也都已經(jīng)達到100G,這時候光層調(diào)度肯定是最經(jīng)濟的;第二是聯(lián)網(wǎng)需求,從點到點演進到網(wǎng)狀,可以提升靈活調(diào)度能力、業(yè)務(wù)管理能力、可用性和恢復(fù)效率;第三,消除電設(shè)備的帶寬瓶頸,確保容量的可擴展性;第四是實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的透明性,即與客戶層信號格式速率解耦;第五是簡化和加快高速電路的指配和業(yè)務(wù)提供速度,快速實現(xiàn)任意波長的靈活、動態(tài)上下路;第六是降低建網(wǎng)費用和運維成本。減少了網(wǎng)元數(shù)和光/電轉(zhuǎn)換器,簡化了網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)劃和運行;第七,網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)代價低,未用容量可作為恢復(fù)資源用;第八,ROADM光層調(diào)度能耗和占用空間均低50%左右。通過ROADM光層調(diào)度,將使得全光網(wǎng)的實現(xiàn)速度進一步加快。

  硅光集成技術(shù)助力全光網(wǎng)實現(xiàn)

  全光網(wǎng)的關(guān)鍵就是實現(xiàn)全光節(jié)點,而全光節(jié)點特征包括三個。第一是全光,消除了電節(jié)點帶來的容量限制和光電轉(zhuǎn)換成本。第二是實現(xiàn)三無,即無色、無方向、無沖突,具備三無的波長交換和匯聚節(jié)點,具有很高的靈活性。第三個是靈活格柵,根據(jù)實際業(yè)務(wù)帶寬靈活分配信號譜寬,最終形成一個靈活適應(yīng)不同傳輸距離和容量的可編程光網(wǎng)。

  不過,最終要能夠大規(guī)模使用全光網(wǎng),還需要硅光集成技術(shù)。只有硅光集成可望在成本、功耗和集成度上帶來根本性的突破,從而在全網(wǎng)范圍推進全光網(wǎng)。目前,我國實現(xiàn)光接入的成本越來越高,要求越來越嚴格,而在所有的常規(guī)技術(shù)與光技術(shù)中,只有硅光技術(shù)能做到根本性的突破,實現(xiàn)功耗、成本、集成度上下降2/3,其他技術(shù)沒有一個能做到這一點。所以硅光技術(shù)一直被業(yè)界所看好,從運營的角度來說,硅光集成技術(shù)一定會是發(fā)展方向。(本文根據(jù)韋樂平在2016中國通信產(chǎn)業(yè)大會暨第十一屆中國通信技術(shù)年會講話整理,有刪改,標(biāo)題為編者所加。)

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