電信行業作為業界目前處在風口浪尖的熱門領域,在互聯網泡沫破滅后的黑暗中,在該領域不斷出現的技術創新,推動了電信行業新的發展。
不斷迸發的新需求大多數描述網絡中不可避免的需求擴展的文章都是始于視頻,視頻的確對最初設計用于帶寬密集型媒體的網絡帶來了帶寬的壓力,當然這不僅僅是流媒體視頻,還包括了接入網絡中的視頻監控攝像機等等。在偏遠地區的網絡視頻監控攝像機通常需要低于1Mb / s的帶寬,隨著高清視頻需求的發展,2018年帶寬需求將會更高。
非電信行業的關注熱點是下一代移動網絡的發展,4G已經在全球得到了廣泛的應用,并且定期實現增量升級。但向5G的演進是另外一回事。盡管帶寬是5G的重要組成部分,但5G不僅僅是增加帶寬。5G將在移動網絡上部署新的服務,包括處理密集型和延遲敏感的應用程序,如移動邊緣計算、增強現實和智能交通等。5G將對網絡的其他部分,特別是移動回傳網絡提出要求,而前幾代無線技術沒有這方面的要求。延遲要求將推動網絡設備盡可能靠近網絡邊緣,集中式架構將增加對移動前端的要求,無線信號在公有點收集并處理,而不是完全在基站處理。多用途網絡需要差異化,這種分化就是所謂的網絡切片,將成為2018年5G革命的重大關注點。
圖1:所以服務向5G遷移,不僅是增加帶寬物聯網(IoT)是網絡行業中另一個重要的討論話題,2018年網絡邊緣的智能設備數量將持續激增,將會有更多的接入設備接入到網絡中。雖然大多數這些接入設備不需要帶寬,但都需要連接。一個可以處理成千上萬個連接的網絡,其中大部分通過無線接入,與傳統的蜂窩網絡大不相同。連同性不僅會成為一個問題,而且隨著所有這些新的接入點的應用,安全問題將會更加明顯,2018年電信行業將更關注安全問題。
越來越快的光網絡隨著10G的商用,100G已經開始逐漸向現有的網絡中滲透。100G比10G具有更快的傳輸速率,已經逐漸進入數據中心。允許100G遠距離運營的突破可以很好地擴展到其他速率,而更高速率的光學器件正在被引入到網絡中。現在很多廠商都已經開始在購買200G的產品,400G的產品也已經問世并且處在試用階段。
數據中心人員并不總是需要電信級光學元件的距離和嚴格的公差,而是以便捷的可插拔格式推動更高速度的光學器件采用。2018年將是高速光網絡飛速發展的一年,無論是長距離連接還是短距離數據中心模式。
圖2:調制格式的創新將意味著每個波長具有更多帶寬隨著高速光網絡的發展,也存在一些技術挑戰。最重要的問題是為密集波分復用定義的靜態50GHz間隔網絡,DWDM主要是一種城域技術,允許在單根光纖上提供更多的帶寬,并為光網絡的設計方式帶來革命性的變化。具有標準的波長間隔網格意味著廠商之間的互操作性、技術選擇以及動態光網絡方面的巨大創新。然而,當單波長速度超過100G時,50GHz間距開始出現問題,高速信號所需的帶寬間隔將超過50GHz,需要一個新的系統網絡。
目前業界定義了新的“flexgrid”來支持每個波長占用12.5GHz頻譜的可擴展組,如果400G信號需要75GHz的間隔,則可以分配6個12.5GHz的信號塊,1一些200GHz解決方案適合50GHz間隔,而另一些解決方案則不適用,這取決于調制和接收器的能力。 Flexgrid功能在現代可重新配置的光分插復用器(ROADM)硬件中幾乎是普遍的,但可編程的柔性多路復用器/解復用器不太常見,這意味著將整個網絡升級為柔性網格可能非常復雜,需要更換一些無源組件。0G和100G信號可以繼續使用50GHz(甚至更少)的帶寬。一些200GHz解決方案適合50GHz間隔,而另一些解決方案則不適用,這取決于調制和接收器的能力。 Flexgrid功能在現代可重新配置的光分插復用器(ROADM)硬件中幾乎是普遍的,但可編程的柔性多路復用器/解復用器不太常見,這意味著將整個網絡升級為柔性網格可能非常復雜,需要更換一些無源組件。
此外,對flexgrid的管理也面臨挑戰,因為塊定義需要跨越多個協調范圍進行協調。但是,隨著光網絡速度的提高,這些都是光網絡廠商需要解決的問題。預計明年將會看到一些軟件定義的基于網絡的提案,演示和解決方案。
提升數據包的多功能性基于數據包的網絡已經從早期多種競爭協議發展到今天幾乎無處不在的以太網、IP和MPLS。但是,即便在這個連貫一致的技術組合中,仍然需要新技術的應用來提高靈活性、可靠性和安全性。
電信級以太網技術已經成為服務提供商以太網的首選技術,然而,電信級以太網現在正被應用于更廣泛的技術。電信級以太網所提供的管理和服務水平將使得以太網在更多的商業服務中開始接管TDM。同樣,更具擴展性的MPLS層面向連接的技術正在網絡中廣泛采用。MPLS-TP(傳輸協議)已經標準化了幾年,并在亞洲廣泛使用,但由于其簡單性、質量保證以及與IP/MPLS網絡共存的能力,現在已經開始在其他市場中增加應用。
2018年將會對通信行業影響最大的技術是分段路由(SR)技術。在分段路由中,外部路徑計算引擎(PCE)為源的整個路徑分配分組標簽,并且這些標簽在分組穿過網絡時依次彈出。在每個節點上,硬件只需要知道分配給哪個端口的標簽,沒有復雜的路由表或發現協議在本地維護。分段路由非常適用于具有外部控制平面的SDN網絡,并且具有降低MPLS網絡操作復雜性和硬件成本的巨大潛力。
圖3:使用SR,路由可以通過SDN預先規劃,并編程到數據包中網絡智能化通信行業真正變化將是電信網絡服務的控制和管理,SDN和NFV的優勢盡管在某些層面上已經開始發揮作用,但其優勢尚未完全實現。2018年,由于標準和軟件功能創新的不斷發展,網絡將變得更加智能。
2017年,運營商已經開始引入真正的按需服務功能,構建能夠智能響應面向服務的帶寬和連接請求的網絡。2018年,隨著SDN標準的不斷鞏固,這些最初的功能將會得到更好的應用。廠商們將會推出多層次,直觀的軟硬件平臺,基于開放標準的互操作工作將從運營商的試驗階段轉向實際部署階段。
SDN的優勢遠遠超出了快速服務配置,一旦網絡智能集成化、可編程接口標準化,技術人員將發現有更多的方式來利用網絡可編程性。
結論總體而言,2017年是電信技術進步的一年。在網絡的各個層面上,技術創新正在提高電信網絡的功能和能力。在2018年,業界將繼續以這些能力為基礎并引入更多新的技術。
原文鏈接:https://www.fibre-systems.com/feature/state-telecom-2017