未来5年光通信系统十大技术趋势解析

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  一、初露锋芒的硅光子技术

  由于光和电采用分立方式,光子与电子技术遵循各自的发展路线,目前光通信系统在功耗、成本、集成度方面遇到提升瓶颈。

  硅光子技术利用CMOS微电子工艺实现光子器件的集成制备,该技术结合了CMOS技术的超大规模逻辑、超高精度制造的特性和光子技术超高速率、超低功耗的优势。是一种能够解决长技术演进与成本矛盾的颠覆性技术。

  目前多项硅光子关键技术已被相继突破,预计在三年内将开始商用。

  二、与云、大数据技术融合,光通信SDN走进2.0时代

  SDN是公认的光通信发展趋势,通过引入控制与转发分离的开放架构,能够显著提升网络能力,并已开始在现网上逐步部署。但随着SDN的逐步部署和网络流量的不断增加,SDN控制器/应用的部署灵活性、数据存储、处理能力、安全性及超大流量下的网络稳定性都将受到巨大挑战。

  在未来3-5年,SDN技术将进入2.0时代,SDN开放的网络架构与云、大数据技术结合,以云的方式部署控制和应用,用大数据技术分析和预测流量将成为SDN2.0的主要特征。通过上述技术的引入,可以实现SDN解决方案的安全弹性部署,保证SDN对数据存储、数据处理的高要求,并多维度预测网络流量趋势,从而进一步提升网络的智能化和敏捷性,在大流量环境下保证客户体验。

  三、超越100G,单通道传输速率继续提升

  100G光传输难以满足未来视频、云计算、大数据、物联网等新兴业务对网络带宽的需求。现网平滑升级超100G光收发单元可成倍提升系统容量,具有较高性价比和可行性。

  超100G将继承并发扬100G光传输设计思想,在保持传输距离不变的同时提升光纤频谱资源的利用率和频谱效率,引入先进的调制编码和光电集成技术进一步降低单位比特成本。

  目前业界积极开展现网实验,推进超100G商用进程,预计会在数据中心互联率先展开应用。

  四、高速接入,多维复用和相干技术大显身手

  互联网新应用层出不穷,需要更大带宽支撑井喷式增长的数据需求,政企大客户、高端社区用户将需要独享波长入户,以及部分场景下会有长距离高带宽低时延接入需求。

  光通信技术中的复用维度包括时分、波分、频分、码分、模分等。目前40G PON是采用了时分和波分两维复用,这也是100G PON的可行方式之一。业界将探索上述更多维度的组合,为用户提供更大的带宽。此外,在接收端采用相干接收方式,可在一根光纤承载超过1000个波长,每波长1G/10G,无源传输距离达到100km,实现T比特接入。为用户提供更大带宽、更低时延的接入服务,为运营商提供高效和低运维成本的网络。

  40G TWDM-PON将在五年内启动商用之旅,更多维复用和相干技术也是研究热点。

  五、化繁为简,IP与光网络深度融合提升超大容量路由

  当前通信网络采用多层多域网络承载业务,设备种类繁多,海量数据的分组处理能力呈指数级别提高,同时对超大容量路由运算能力提出越来越高的要求,导致机房空间紧张、能耗高、效率低。IP与光网络的融合是解决问题的有效方式之一。

  IP与光网络融合可以通过统一交换内核技术来实现,具有分组/ODUk/VC集中交换功能,从而减少网络层次、节省网络投资、降低维护成本,实现网络节点集约化。通过提高单槽位线卡转发能力和采用多框集群技术,可以大幅提升单节点转发能力;通过多核处理器、分布式软件架构、模块化管理等技术,可实现千万级别路由表管理。

  涵盖骨干、汇聚和接入网络的IP与光融合,具有千万级别路由表项的超大容量路由器,提供全网端到端解决方案,运营商已经展开了试点。

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