Trend 1: Ottimizzazione completa delle reti
Dal lato della domanda, Wei Leping ha proposto che i microprocessori si siano sviluppati da un singolo core a migliaia di core di elaborazione a livello Tera; le capacità dei supercomputer sono aumentate migliaia di volte in dieci anni e si prevede che raggiungeranno i 100 miliardi di miliardi di volte al secondo nel 2025; il video diventerà la prima potenza del driver, il traffico è vicino ai 2/3 della rete, AR/VR aumenterà la domanda di capacità; la super percezione e la risposta delle macchine IoT di fascia alta richiedono una larghezza di banda più elevata e connessioni a bassa latenza; inoltre, altri nuovi requisiti applicativi, come bassa latenza/jitter, determinismo, alta disponibilità, ecc.
Dal lato dell'offerta, la fibratura dei collegamenti di trasmissione si sta avvicinando all'100 percento e la fibratura delle reti di accesso ha raggiunto il 93 percento, segnando la fine della trasmissione e dell'accesso completamente ottici sul lato rete (rete completamente ottica 1.0 fase) . Sta per essere completata la fotochimica dei nodi di trasmissione e commutazione del tronco di rete, che si sta espandendo alla rete di accesso dell'area metropolitana. In generale, l'attinizzazione dell'intera rete si sta spostando dalla fase 1.0 a una nuova fase di vera ottica completa in 2.0!
Trend 2: elevata capacità di collegamenti di trasmissione di rete completamente ottici
Wei Leping introdotto principalmente dalle due direzioni diDWDMe TDM. Tra questi, la direzione principale di DWDM è che l'onda 80 in banda C tradizionale può essere estesa all'onda 96 in banda C e all'onda 120 in banda C più estesa con un piccolo costo e una trasformazione tecnica, e il guadagno di espansione del 20 percento e Il 50 percento può essere ottenuto rispettivamente. Al momento, l'ultima tendenza è quella di espandere le onde della banda C più 120 più le onde della banda L più 120 per un totale di 240 onde e il guadagno di espansione dovrebbe raggiungere il 200%. La sfida principale è bilanciare la compensazione del filtro Nyquist e le prestazioni dell'amplificatore.
Nella direzione TDM, utilizzando principalmente il nuovo oDSP, la distanza di trasmissione a onda singola di 400 Gbps di QPSK basata su 130 G baud può essere estesa da 600 chilometri a 1500 chilometri (dopo il 2023), che può coprire il 99 percento della distanza della sezione multiplexing della linea principale .
Trend 3: Elevata capacità di nodi di commutazione di rete completamente ottici
Wei Leping ha affermato che il trend di espansione basato sul cambio di lunghezza d'onda è attualmente dominato da 20 dimensioni. Le 300T del ROADM 32-dimensionale possono soddisfare l'attuale domanda per la maggiore capacità del nodo. I 600T del ROADM 64-dimensionale possono soddisfare la domanda per la più grande capacità di nodo nel 2023. Il multiplexing e la commutazione a divisione di spazio multi-fibra basati sull'isolamento fisico tradizionale hanno un basso tasso di blocco, una crescita lenta, una buona trasparenza ottica e un ottimo potenziale di espansione della capacità. Pertanto, a breve e medio termine, la capacità del nodo può continuare a fare affidamento sull'espansione della capacità ROADM tramite il cambio di lunghezza d'onda; a medio e lungo termine, nodi e collegamenti dovranno fare affidamento sulla tecnologia di multiplexing e commutazione a divisione di spazio multi-fibra.
Trend 4: ottimizzazione continua dei tempi di ripristino della rete completamente ottica
Include principalmente l'ottimizzazione a livello hardware e software. A livello hardware, Wei Leping ha affermato che il tipico tempo di commutazione WSS è di circa 1 secondo e che c'è poco margine di miglioramento; la chiave del tempo di commutazione dell'OTU è la commutazione della lunghezza d'onda del laser e alcuni laboratori sono stati in grado di ridurre il tempo di commutazione dell'OTU a 1 secondo attraverso il controllo e l'ottimizzazione dell'algoritmo. entro 3 secondi.
A livello di software, principalmente introducendo "calcolo di instradamento centralizzato più controllo distribuito" per sostituire "calcolo distribuito più controllo distribuito", può evitare il conflitto di lunghezza d'onda, inoltro e instradamento e ridurre i tempi di ripristino. Attraverso l'astrazione della topologia a livello di rete di PCE e SDN, è possibile eseguire il pre-calcolo del ripristino in caso di errore utilizzando il tempo di inattività della CPU, riducendo così il tempo di calcolo del ripristino del percorso. L'apprendimento automatico viene introdotto per prevedere il degrado delle prestazioni ottiche, i guasti della fibra ottica o delle apparecchiature, risparmiare la messa in servizio del servizio e i tempi di ripristino e persino implementare il reindirizzamento attivo, riducendo notevolmente i tempi di ripristino.
Trend 5: cloudificazione delle reti completamente ottiche
IDC prevede che nel 2025 oltre il 90% delle applicazioni in Cina verrà migrato al cloud e DC sarà completamente basato sul cloud. Come rete che supporta l'applicazione, rendersi conto che la rete si muove con il cloud è la più grande forza trainante della cloudificazione. Fatta eccezione per le applicazioni in tempo reale, ad alta sensibilità e locali, tutte le aree della rete saranno completamente cloudizzate.
Inoltre, la stessa rete tradizionale chiusa e rigida si sta evolvendo da un'architettura basata su hardware a una profonda trasformazione di software, virtualizzazione, cloud, intelligence e servizi, e le reti completamente ottiche non fanno eccezione.
Vale la pena notare che, attraverso l'introduzione di SDN, la prima realizzazione del software della rete completamente ottica è la premessa della cloudificazione. Poiché SDN significa il disaccoppiamento di software e hardware della rete completamente ottica, la connessione e la funzione saranno determinate in modo flessibile solo dal software, che faciliterà la successiva evoluzione verso la cloudificazione, l'intelligenza e il servizio e realizzerà una rapida automazione e intelligenza di reti e servizi. implementazione e continua evoluzione, aggiornamento e innovazione.
Trend 6: Intelligentizzazione delle reti completamente ottiche
Wei Leping ha sottolineato che l'implementazione della gestione centralizzata e del controllo di SDN può migliorare notevolmente l'efficienza del funzionamento e della manutenzione, ma l'istituzione/rimozione dei percorsi ottici deve fare affidamento su istruzioni manuali ed è difficile ottenere una ricostruzione attiva della rete e un funzionamento attivo e manutenzione.
Nelle prestazioni dell'intelligenza di rete completamente ottica, la rete ottica cognitiva (CON) è una di quelle tipiche. Questa è una nuova generazione di rete ottica intelligente basata sull'apprendimento automatico, che può percepire, comprendere e apprendere automaticamente l'ambiente esterno e adattarsi in tempo reale. Configurazione di rete, adattarsi in modo intelligente ai cambiamenti nell'ambiente esterno. Al suo centro c'è un sistema decisionale cognitivo che gestisce le richieste di trasporto e gli eventi di rete. Il sistema di controllo e gestione ha il compito di controllare e diffondere la relativa segnalazione. Non solo è in grado di ottimizzare automaticamente la configurazione della rete ottica, ma anche di rilevare e individuare rapidamente i guasti, monitorare le prestazioni del percorso ottico in tempo reale e prevedere la qualità, ottimizzare automaticamente i parametri di trasmissione, implementare la previsione del traffico e la pianificazione del percorso, eseguire la ricerca della radice dei guasti e ridurre l'ottica tempo di ripristino dello strato. La qualità complessiva della rete completamente ottica.
Trend 7: apertura delle reti completamente ottiche
Per far fronte alla grave situazione di debole sviluppo del settore, l'esperienza di sviluppo del settore IT e l'opportunità di introdurre SDN/NFV/Cloud vengono utilizzate per realizzare il disaccoppiamento delle funzioni inter- e intra-layer, ridurre i costi e creare un'ecologia industriale aperta per diventare un'industria delle telecomunicazioni sostenibile. La chiave dello sviluppo e del consenso. Secondo Wei Leping, SDN significa disaccoppiamento di software e hardware e funzioni di rete basate su software, che è la base per l'apertura della rete. Inoltre, a partire dalla rete di accesso wireless, si stanno progressivamente aprendo vari campi della rete, come la standardizzazione delle interfacce, il disaccoppiamento software e hardware, l'opto-disaccoppiamento, il white boxing hardware, l'open source software, ecc. Le reti all-optical non sono eccezione. È una delle aree in più rapido movimento. Wei Leping ha anche affermato che le fasi di apertura includono principalmente l'apertura di sistemi di linee ottiche, l'apertura di nodi di commutazione ottici e l'apertura di blocchi funzionali.
Trend 8: Onnipresente rete completamente ottica
Con il continuo sviluppo delle applicazioni sul lato della domanda e la continua riduzione dei costi delle apparecchiature sul lato dell'offerta, la rete completamente ottica sta cominciando ad espandersi fino al perimetro della rete, spostandosi verso una rete completamente ottica onnipresente end-to-end. Wei Leping ha affermato che stanno cambiando sia il lato della trasmissione di rete che il lato dell'accesso alla rete. Ha proposto che l'obiettivo a lungo termine della rete completamente ottica sia quello di diventare una presa ottica onnipresente come una presa elettrica.
Trend 9: Ottimizzazione del costo della rete completamente ottica
Sul versante della trasmissione in rete, la chiave è l'innovazione tecnologica e le economie di scala. L'innovazione a livello fisico consiste nell'eliminare le funzioni non necessarie ai margini della rete e ridurre i requisiti di temperatura rigidi non necessari; sviluppare una nuova generazione di dispositivi di commutazione ottici. A livello di rete, è un sistema "scatola grigia" o anche "scatola bianca" controllato da SDN, disaccoppiamento software e hardware e disaccoppiamento optoelettronico, che promuove l'apertura e la prosperità dell'ecosistema di rete tutto ottico. In termini di architettura, dovrebbe essere introdotta una nuova architettura di rete metropolitana con portante convergente in combinazione con l'implementazione dell'edge cloud. Allo stesso tempo, è anche necessario realizzare l'ITizzazione dell'edge DCI e di altre apparecchiature, tra cui architettura aperta, standard di interfaccia, disaccoppiamento software e hardware, opto-disaccoppiamento, riduzione del protocollo, software open source, scatola grigia/scatola bianca, gestibile e controllabile, ecc.
Sul fronte dell'accesso alla rete, la chiave resta l'innovazione tecnologica e le economie di scala. Pensiero simile e diverse tecnologie innovative specifiche, il costo altamente sensibile è la sfida. Infine, è necessario standardizzare l'F5G unificato.
Trend 10: sviluppo coordinato dell'accesso completamente ottico e 5G/6G
La rete completamente ottica non è solo la migliore portatrice del 5G/6G, e il suo segmento di accesso ottico è anche un concorrente del 5G/6G. I due possono solo coordinarsi e sinergizzare, e ognuno ha i suoi punti di forza e non può essere trascurato.
Wei Leping lo ha spiegato in dettaglio dai seguenti aspetti. In termini di applicazioni aziendali, il 5G/6G si concentra su servizi dati e video brevi con schermi medi e piccoli, larghezza di banda e qualità medie e servizi dati e video con schermi grandi, larghezza di banda elevata e alta qualità sul lato dell'accesso ottico. In termini di modelli di business, l'accesso ottico non è sensibile al traffico e adotta solitamente un sistema di abbonamento mensile, mentre il 5G/6G è sensibile al traffico e si concentra sul sistema di traffico a più livelli con traffico limitato. Il 5G si concentra sulla velocità inferiore a 50 Mb/s, che è più economica. La rete di accesso ottico Gigabit non è sensibile alla velocità e si concentra sulla velocità superiore a 50 Mb/s. La convergenza fisso-mobile passerà gradualmente dalla tradizionale convergenza fisso-mobile (FMC) senza successo a una nuova fase di convergenza wireless cablata (WWC) sotto il protocollo single-stack 5GC. Scenari di Internet industriale, i due dovrebbero concentrarsi rispettivamente su scenari mobili e fissi





