网络传输中6.4T大容量充电宝交叉是什么意思

实力! 《亚洲电信》三项大奖花落华为
出处: 泡泡网原创 && 作者:厂商投稿&&
&&&&泡泡网手机频道12月21日&近日,华为成为由《亚洲电信》主办的“读者选择”奖的最大赢家,一举拿下了、“2009年度核心网供应商”、“2009年度下一代网络(NGN)供应商”和“2009光网络供应商”三项殊荣,也是唯一一家获得三个奖项的供应商。&&&& 该活动由行业权威媒体《亚洲通信》主办,评选过程严格,由超过56位行业分析师、顾问和运营商高管评出。华为的获奖,主要得益于其技术创新力以及对业界做出的杰出贡献。&&&& 《亚洲通信》的集团编辑Joseph Waring 表示:“今年的活动是我们见过的反响最好的活动之一,读者反馈非常热烈,他们在某些领域的投票让我们惊喜不已,非常感谢他们一如既往的热情支持。”& &&& 华为中国亚太区Marketing副总裁张新宇在香港接受颁奖的时候的表示:“能获得业界同行和亚洲通信编辑部认可,华为感到非常荣幸。”&&&& 张新宇还表示,华为此次一举获得三项大奖,表明了其产品和解决方案聚焦客户需求,持续创新,已受到了客户,尤其是亚洲运营商的认可。他说:“我们一直致力于围绕客户需求提供解决方案,华为今天不断增长的自信恰恰证明了这点。我们将继续倾听来自客户的需求,致力于提供创新性和客户化的解决方案,提升我们合作伙伴和客户的价值”&&&& NGN作为华为核心网的一个重要解决方案,提供的开放网络架构有助于新业务的快速引入,能帮助运营商轻松实现从PSTN的成功割接,同时支持向IMS网络的平滑演进。时至今日,华为核心网已大规模应用于全球100多个国家,帮助全球客户构建ALL IP 的FMC网络,提供无缝的多媒体通讯体验。据咨询公司Dittberner统计,连续五年华为NGN全球市场份额持续排名第一。
&&& 而随着3G和IP建设的展开,运营商对传送网络的大容量、IP化也提出了更高的要求,在演进过程中,如何高性价比实现TDM传送向Packet传送的平滑演进也成为运营商关注焦点。华为光网络在原有MSTP平台实现Packet传送,有效保护客户投资;率先支持1588V2 IP化时钟的PTN平台;同时,支持业界最大的3.2T/6.4T OTN交叉容量,为未来海量业务的传送奠定基础,这将极大地帮助运营商提升终端用户的体验,并帮助运营商取得更大的商业成功。■
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近日,华为在全球最大的光通信展OFC上发布了40T波分系统,C波段实现20个2T bit/s光通道同时传输信息,即单根光纤实现40Tbit/s的容量,可以支持1000万人同时点播高清视频。这是高速光通信领域近年来最大的技术成果之一,预示着T级别时代的来临。
挑战香农理论极限
近年来随着互联网的发展,互联网用户数、互联网应用量等都呈现出爆炸式的增长。互联网应用的P2P技术、在线视频、社交网络、移动互联的发展正在不断吞噬网络资源。同时,随着云计算时代的来临,以超级数据中心为核心的云网络,对带宽的需求也十分迫切。
电气和电子工程师协会IEEE 802.3 2011年3月全会成立了带宽评估工作组(BWA),探索Beyond 100G时代的新兴业务需求和网络流量发展趋势。评估结果预计2013年和2015年以太网带宽需求将分别达到400Gb/s与1Tb/s,从而对骨干网络提出了Tb/s级别的传输需求。
然而,光网络向T级别发展面临着不小挑战。当前光纤网络的传输容量已经逼近信道的香农极限。
香农理论决定系统的频谱效率越高(容量越大),信号无误码传输需要的信噪比就越大,过大的信噪比会导致光传输距离大幅缩短。而且在WDM(波分复用)系统中,还有光纤信道特有的非线性效应,非线性效应通过对信号功率的限制进而限制了信噪比,进一步压缩了提升频谱效率的技术空间。
针对Tb/s速率,如何实现高频谱效率(大容量)和长距离兼得的传输系统,并维持低成本的发展趋势,是Tb/s传输系统面临的最大挑战。
波分光传输的最大价值是帮助客户以尽量低的成本提供尽量大的带宽,100G WDM系统提供了8T的传输容量,净频谱效率等于2,目前已进入规模部署阶段;系统预期会提供16T到20T的传输容量,净频谱效率在4~5,预期在年开始商用部署;对Tb/s WDM系统,至少需要提供约40T的传输容量,净频谱效率达到8~10,并尽可能实现超过1000公里的无电中继传输距离,以最大限度地降低系统传输成本。
鱼和熊掌何以兼得
鱼和熊掌可以兼得吗?在400GE之后,以太网速率会演进到Tb/s是业界的共识,但是具体是1Tb/s、1.6Tt/s或2Tt/s目前还未有定论。业界对于Tbit/s传输技术的研究也有多项成果发表,在多载波、高阶调制、信号损伤补偿等技术方面均取得一些进展,但是在提升频谱效率(即提升容量)的基础上,如何保持长距传输,以及如何解决针对未来客户速率、业务带宽存在多种变化的情况,提供一个传输成本和带宽效率综合最佳的解决方案,仍然是一个待解的难题。
针对高速光传输技术的发展趋势以及潜在的客户需求,华为推出Flex 2T光传输技术方案,以可变速率、可变带宽、可变传输距离和容量为主要特色,配合可变OTN功能,可以灵活承载不同速率的客户业务,在一定程度上实现了光传输速率和路由器速率的解耦,同时独有的技术、最新一代软判决技术、灵活光收发机和ASIC芯片技术,可以最大可能地降低每比特的传输成本,对超大容量传输提供最佳的带宽效率。
Flex 2T具有以下三种核心技术:
&&Flex ODSP以及混合调制技术。当光传输告别模拟调制/解调,进入相干技术时代后,光数字信号处理(ODSP)变得尤为重要。通过一系列算法对光信号进行处理,就可实现数字式的解调和数据恢复。这些算法处理可在一片定制的超大规模集成电路(ASIC)中实现,在很大程度上决定了传输性能。在进入Tb/s时代后,进一步引入了全程数字化调制/解调技术。此外,一些预处理算法,可以进一步提升传输性能。
按照前述香农极限的分析,如果单纯采用高阶调制码型增大系统的传输容量,就需要更高的信噪比,会缩短传输距离。如果单纯地提高入纤功率,又会增大非线性效应。根据业界已经发表的文献,采用32QAM以上高阶调制码型,在SMF+EDFA的链路上只能传输几百公里。而某些&英雄实验&中采用的特殊新型光纤,目前还不具备商用的可行性。在Flex 2T的ODSP算法中,采用了一系列创新技术,在大幅提升系统容量(即频谱效率)的同时,也能实现长距传输。
首先是多带电正交频分复用(Multi-Band eOFDM)和频域混合正交幅度调制(Hybrid QAM)融合的技术,OFDM多子载波正交复用可以成倍提高频谱效率,同时每个子载波又可分别设计不同的调制码型。在一个统一控制平台下,收发端适配到一个最佳码型组合以及最佳组合比例,在实现既定高频谱效率的基础上又保证系统低OSNR的要求,不会削弱传输性能。以40Tb/s系统为例,使用混合32/64QAM调制,可以将系统的频谱效率提升至10bit/s/Hz,C波段的传输容量达40Tb/s.将来在控制平台作用下,还可根据客户实际需求和应用场景平滑地进行各种调整,适配各种传输容量和距离。
其次针对光传输系统的非线性问题,Flex ODSP算法还特别设计了非线性抑制模块,显著提高入纤功率约2dB,有效增加了链路预算,消除SPM、XPM等非线性效应影响,延长了传输距离。
&&混合多级编码调制的新一代FEC技术。针对Flex传输特性,华为对FEC前向纠错技术也进行了创新研究。采用混合多级编码的算法相对前一代的软判决算法,性能有了进一步提升,同时算法复杂度还可进一步降低。针对传输信道的特点,通过混合编码方案充分发挥每一级码字的最大纠错能力,提升系统的纠错前误码门限,进而给系统带来额外的OSNR增益,延长了传输距离。图中展示了采用混合多级编码调制FEC和前一代LDPC软判决技术的对比。在不增加开销的情况下,新一代FEC技术较LDPC软判决技术又可以提升0.4dB以上的增益,非常接近编码理论极限,相当于提升了10%以上的传输距离,使得32QAM以上的高阶调制也能长距传输。和Flex ODSP算法结合后,总体实现C波段40Tb/s,1000km以上传输。
&&Flex TRx收发机技术。速率、带宽灵活可变光收发机是Flex 2T传输的硬件平台,主要特点是全数字化调制/解调,统一的硬件架构设计,全程联动的自动化控制技术。Flex TRx具备了传输速率和带宽可控、调制格式可控以及自适应适配传输等创新功能。
灵活可变光收发机能产生包含多个光载波的超级通道(super-channel),每个通道的光载波都可以调制可变符号速率和可变调制码型的信号。超级通道的总传输能力由通道总数目、调制码型以及符号速率共同决定。因此,全程自动化控制超级通道以及各通道的高速光学调制/解调,让各种光学部件紧密联动以保证各种应用场景下的最佳传输性能,是Flex TRx的技术难点。在本收发射机中,采用了华为创新的自动控制算法,可以良好地适配各种调制方式的变化。
Flex 2T生态系统逐渐成熟
在华为以及全球领先运营商等产业链各方的积极配合下,Flex 2T技术的生态系统已经逐渐成熟,市场前景十分广阔。
2012年年底,华为和领先运营商沃达丰合作,在其德国骨干网上构建了全球首个2T传输的现网实验局,基于普通单模光纤和EDFA组成的无电中继链路,验证了PDM-QPSK和PDM-16QAM调制码型等几种技术方案,分别取得最长3325km现网传输和最高频谱效率6.4bit/s/Hz、1440km现网传输的业界纪录,证实了Flex 2T技术的可能性。
2013年3月,在刚刚结束的第38届OFC会议上,华为展示了最新的Flex 2T样机以及完整的解决方案,采用了一系列创新技术,突破性地实现了频谱效率达10bit/s/Hz,C波段容量达40Tb/s,在普通单模光纤和EDFA组成的链路上传输1000km以上。同时还实现了调制码型从QPSK、16QAM、32QAM到64QAM的动态调整和任意组合,业务容量和传输距离可以根据应用场景灵活配置,有效支撑动态光网络的理念。
2012年9月日内瓦会议上,在包括华为在内的整个产业链联合推动下,IEEE成员基本达成共识选择400GE作为100GE之后的下一代以太网速率,从而正式开启400GE的标准化进程。随着路由器/以太网的线卡速率以及网络带宽增长到Tb/s量级,Tb/s带宽信号的承载和传输成为400G之后下一代传送技术要面对的挑战。在ITU-T标准会议上,华为明确地提出了未来Flex光传送网的发展方向。Flex 2T技术的研究和验证结果表明,基于现有铺设的商用光纤网络,仍可挖掘出巨大潜力。同时,静态的与模拟的光层技术也将朝着动态、灵活光传送方向发展。
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目前,云应用、智能手机、互联网电视及其它智能设备的日益普及,拉动了在线视频及数据业务需求的快速增长,根据贝尔实验室的研究,到2017年,城市云和数据中心的流量将增长440%。当越来越多的IP流量在互联网上传递时,作为城域控制网关的BAS/SR设备的上行链路也将由10G向40G和100G过渡,从而导致核心路由对40G和100G高密度端口的需求,以及更高的线速处理性能,IP核心正面临着前所未有的挑战。SDN成就云时代的核心路由在IP核心网面临容量剧增挑战的同时,骨干和与城域的流量比例也正在发生变化。根据贝尔实验室的研究显示,到2017年,城域流量将增长560%,其增速将超过骨干网的两倍。因此,核心路由的设计不仅要面向骨干,同样也应适用于城域核心,亦或是数据中心等多种网络位置。以同样的架构满足多种不同场景的需求,提升了设备的通用性,简化运维并降低运维成本。事实上,除了城域和骨干,核心路由在数据中心也扮演着重要角色。数据中心的云化已有成熟的方案,但对于分布式数据中心等场景,需要跨越WAN实现统一的资源池,这就对作为数据中心出口网关的核心路由提出了特殊要求,比如需要支持overlay隧道终结等。与此同时我们也不难看到,作为基础架构的演进,SDN代表着未来网络的方向,现网上的设备需要前瞻性地考虑今后能够支持以SDN的方式来运行,或者说至少应能够被SDN Controller控制,基于这样的设计,才能够保证在网络演进过程中,这些设备资产能够被充分利用,保护运营商的投资。对于下一代的核心路由,上海贝尔总结出了三项性能特质:大容量400G/1T平台、功能多样能满足多种场景的需求、SDN就绪可支持未来演进。7950 XRS应对网络变革的首选作为下一代核心路由平台,7950 XRS于2012年发布,在仅仅2年多的时间里,取得了众多用户的认可:2013年已获得全球8个商业合同,并取得国内工信部入网证和多个商用试点,截至目前,全球商业合同已达32个。上海贝尔的全球(不含中国)用户包括一线运营商如Verizon,Telefonica等,除了电信运营商,7950 XRS还服务于公有及私有云数据中心如UPMC等。值得一提的是,2014年,上海贝尔赢得三大运营商IP核心路由器招标项目,核心路由器7950 XRS实现在中国的规模商用。在三大中国运营商集采中,上海贝尔中标了2014中国电信全以太400G平台核心路由器集采项目,获得5个招标省市中业务量最大的江苏和上海市场。此外,上海贝尔还独家中标了2014中国联通全以太网平台核心路由器集采项目以及2014中国移动高性能以太网路由器集采项目。全球用户对7950 XRS核心路由平台的高度认可,主要原因就在于这一平台前瞻性的满足了运营商对核心路由的需求,大唐移动 授权中心包括以高密度以太端口应对流量激增、不同场景按需部署,以及SDN就绪这三个方面的新需求。● 轻松应对流量激增作为下一代IP核心路由器平台的代表,7950 XRS系列路由器平台体积小、效率高,是面向未来的平台。作为该系列的旗舰产品,7950 XRS-40(背靠背)支持高达32Tbps的交换容量,整机可支持多达160个100GE端口,其端口密度是当前普通核心路由器的5倍。7950 XRS将100G甚至400G、1000G等高速链路引入到IP传输网络中,将大大推动和简化核心网络演进,从而帮助运营商轻松应对日益增长的客户需求。此外,7950XRS可支持在8T的持续演进,随着单槽能力从400G升成1T,7950 XRS将变成一个20T的超高速单机平台。● 网络部署面面俱到由于采用了高性能的FP3网络处理器并继承了SR OS路由操作系统,7950 XRS不仅具备传统核心路由的高速吞吐特性,还能够对业务承载实现优化。真正做到满足不同场景的需求,包括IP/MPLS骨干网、城域核心、数据中心互联、互联网交换中心、IP传输融合等场景。在网络扩容和演进的过程中,7950 XRS可被灵活部署于网络的不同层次上,运营商可最大程度地减少投资和网络变更所带来的影响,缩短网络建设的时间。目前7950已部署的场景包括城域核心、骨干(Telefonica、Verizon等)、互联网交换中心(DE-CIX),以及数据中心(UPMC、扬州电信等)等。坐落在法兰克福的DE-CIX是全球最大的商业互联网交换中心,如图。考虑现网流量压力以及缺少100G端口,DE-CIX决定建造下一代的互联平台DE-CIX Apollon。经过对市场上诸多核心路由器的比较,德国DE-CIX最终选用7950 XRS-40,其背靠背架构所提供的巨大吞吐量和超高密度100G端口,以及倍受赞誉的SR OS操作系统,给予用户足够的信心做出这一选择。除了7950 XRS-40,DE-CIX还部署了多台7950 XRS-20。DE-CIX Apollon拥有能保证最高可用性和最佳性能的最新技术,其交换层采用的阿尔卡特朗讯的 7950 XRS核心路由器,支持每机箱高达80个100G以太网端口的业界领先端口密度。DE-CIX Apollon的网络核心依托于多个由阿尔卡特朗讯7950 XRS构建的超节点,圣思特这些节点向外连接到面向客户的交换机,上述设备都分布在遍布法兰克福全市的安全站点。在这里,来自超过55 个国家的500多家客户产生超过18Tbit/s的横截面流量, 使DE-CIX成为全球最大的支持对等互连的互连设施。● SDN助力数据中心云化7950 XRS基于可编程的网络处理器(NP)芯片构架,为后续功能扩展提供了非常大的灵活性,可以在不更改硬件的情况下仅通过软件升级快速提供新的功能集。这一特性使其可以支持快速崛起的SDN技术和Segment Routing技术,在应用新技术解决网络难题的同时有效保护网络投资。7950 XRS无论是在对主流SDN控制协议OpenFlow的支持,汇唐科技还是与主流数据中心叠加SDN方案的集成以及对最新协议的扩展上,都提供了全面的解决方案和支持。7950 XRS目前已经可以支持基于SDN技术实现IDC流量疏导充分利用城域网络资源,与此同时可以支持IDC跨广域网的无缝扩展,实现IDC计算资源的整合和利用率提升。比如:针对目前的IDC组网,在IDC的各个出口上合理的调配出口带宽资源,实现把IDC内部的某OTT企业的流量从各个出口分摊的方式转发出去,以及适应目前IDC网络SDN化主流叠加方案,并且实现与广域网的无缝对接。
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40G VS 100G,你在跑,我在飞
数据爆炸,超大容量传输,急速LTE, 这些在不久前还不很常见的名词,此刻已经被互联网广泛传颂。比如,Qmee公司做过一个很有意思的调查,他们在2013年捕捉了60秒的线上流量,其统计结果令人震惊:其间有350GB数据上载到Facebook、两百万次Google搜索、两亿四百万封邮件发出、278000次Tweet以及许多许多—就在一分钟之内。
面对如此大容量的传输,面对全球几十亿人同时使用WiFi网络的局面,光网络运营商因此面临巨大挑战,原有的40G网络的硬件架构已经远远不能满足需要,将网络提升至100G,才能满足如此庞大的流量增长,同时保持盈利。
OTN网络因此应运而生。通过将光带宽有效虚拟化,OTN还允许各种网络流量在100G光管道上按照1G的粒度动态进行分配。OTN交换提供了高性价比、扩展性强且低延迟的新解决方案,来解决包流量增长所带来的带宽扩展需求。换句话说,OTN交换使得100G成为可以大规模部署的一项经济有效而且十分可靠的技术。
在宽阔的管道里飞翔,舒服
依据Qmee的数据统计,由于OTN交换助力实现了单个光链路上多种业务及协议的有效汇聚,全球86%的运营商都选择了OTN 交换作为填充100G管道的最佳技术。该项技术已为中国、欧洲及北美的网络运营商所采纳并进行了部署。尤其是对于城域光网络而言,能够将光带宽完全虚拟化,使之成为一种高效、动态、可共享的资源,从而实现1G粒度上的通道化、交换以及汇聚后再进行传送,这一点从根本上为100G的经济考量带来了颠覆性影响。
在OTN的核心骨干层,随着业务的发展,上层路由器/PTN等设备端口已呈现高速化趋势,目前100G也已登上历史舞台;作为底层的传送平台,OTN必须适配上层设备端口演进,大容量的100G OTN已经成为核心骨干层的不二选择。传统OTN虽然可以提升系统容量、提升频谱效率,但传统OTN网络提供的都是刚性带宽管道,难以对业务进行精细化管理,传输资源的利用效率较低。 因此,在OTN平台上融合分组功能可以提升带宽的利用率和网络的灵活性。
此外,智能控制平面WSON将进一步提高OTN的智能特性,降低运维难度,特有的保护机制也将确保业务的安全性,未来还可向SDN架构平滑演进,根据业务需求,通过软件即可对光传输资源进行动态调整,进一步提高网络的利用效率。
烽火通信引领100G发展大潮
烽火100G技术特色鲜明
烽火通信作为业界著名的光通信专家,从国内第一套2.5G、10G、40G波分系统到首个100G波分工程,从国家100G“863”项目到单波T比特,在超高速、大容量光传输领域一直处于领先水平。不同于以往的10G/40G波分传输系统,烽火100G在传统的技术上有很大的革新:
简化了传输线路上的光学色散补偿和偏振解复用设计,线路设计更简单;
消除了低PMD光纤的依赖,适用于各种规格的传输光纤,方便光纤线路速率升级;
消除了传输线路DCF光纤非线性效应的影响,减少了线路放大器的数量和ASE噪声的影响,降低了线路成本,提升了系统长距离传输能力;
减少了线路传输时延,按照1km光纤5us的时延计算,消除DCF光纤所带来的时延减少非常可观,这对时延敏感的应用环境意义重大;
保护恢复时间小于50ms, 100G数字信号处理自适应色散补偿算法收敛迅速,完全满足电信级恢复时延要求。
100G与OTN技术相结合,开启可控可管新模式
为提高光纤传输容量,WDM系统通道速率不断提升,单个波道容量与本地业务容量差距不断拉大。为提高通道带宽利用效率,增强子业务汇聚和调度灵活性,基于ODUk的电交叉能力非常重要。烽火通信100G OTN平台支持ODUk(k=0/1/2/2e/3/4)电交叉,交叉容量达6.4T,支持2M~100G速率任意业务(SDH业务、以太网业务、SAN存储业务、OTN业务、视频业务等多种类型业务)接入。
支持100G在线监测,实现故障精确定位
考虑到非线性效应影响,OSNR作为一个传输光信号性能指标已不适用于相位调制的光信号,但业界习惯于沿袭该指标。基于PM-QPSK调制的100G光信号,其频谱较宽,不适合采用类似10G在线OSNR监测的带内法,为此烽火采用副载波调制方式估算OSNR值,技术成熟,测量精度好。
相对于OSNR,纠前误码率(Q值)更能全面反应收发机之间的光传输性能。烽火网管系统可实时反映各通道Q值和监测点光功率变化,提供实时预警分析以提高运维效率。
国家干线建设表现优异,海外市场规模部署
目前,烽火通信的高速光传输系统已广泛布局海内外市场,全球承建干线达300余条。在年三大运营商OTN集采中更是表现优异。2012年6月,在中国电信OTN集采中,烽火通信中标31个项目中的12个,获得40%市场份额;2012年12月,中标中国联通东部干线,获得60%市场份额;2013年年初,获得中国移动西部环、东北环两个省际骨干网络OTN新建设工程,覆盖全国20多个重要省份。2013年3月, 继中国移动100G集采之后,烽火通信又成功中标中国联通两个100G试验网中的天津-济南-郑州干线,进一步体现了烽火通信在100G领域的领先技术实力。
在国际市场上,烽火100G OTN也有不俗表现,已广泛应用于东南亚、中东、独联体等多个国家和地区,先后在马来西亚、泰国及中东地区获得规模部署,积累了丰富的现网部署经验。
本文来源:中国信息产业网-人民邮电报
责任编辑:王晓易_NE0011
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