速度是5G最主要的体现则设备是IPRAN承载5G游戏和5G最好载体,那对设备有什么要求呢

5G商用IPRAN承载5G先行。日前中国电信正式对外发布了《5G时代光传送网技术白皮书》。该白皮书针对未来5G业务和网络架构的变化清晰的描述了未来5GIPRAN承载5G技术,非常值得一读小编一边在学习的时候,顺便就把它编辑了出来供大家一起学习。

1 5G网络构架对IPRAN承载5G网构架的影响

CU:原BBU的非实时部分将分割出来重新萣义为CU(Centralized Unit,集中单元)负责处理非实时协议和服务。

DU:BBU的剩余功能重新定义为DU(Distribute Unit分布单元),负责处理物理层协议和实时服务

这样,RAN分离后IPRAN承载5G网也就分成了三个部分:前传、中传和回传。

其中有一种5G部署与4G类似,采用CU和DU合设的方式只有前传和回传,主要为了降低时延如上图(b)。

1.2 核心网云化和下沉

为了满足5G网络的灵活性和低时延、降低回传负担核心网下沉和云化成为必然趋势,并引入MEC(移动邊缘计算)组成更加分布式的构架。

原先的EPC拆分成New Core和MEC两部分:New Core将云化部署在城域核心的大型数据中心MEC部署在城域汇聚或更低的位置中尛型数据中心,两者间的云化互联需要IPRAN承载5G网提供灵活的Mesh化DCI (Data Center Interconnect,数据中心互联) 网络进行适配

MEC将分担更多的核心网流量和运算能力,其数量会增加;而不同业务可能回传归属到不同的云因此需要IPRAN承载5G网提供不同业务通过CU归属到不同MEC的路由转发能力。而原来基站与每个EPC建立的连接也演进为CU到云(MEC)以及云到云(MEC 到 New Core)的连接关系

如上图所示,5G核心网云互联的三种类别包括:

(1)MEC间互联:包括终端移动性所引起的MEC交互流量、UE所屬MEC发生变化、V2X等应用保持不切换而产生的与原MEC交互的流量、用户到用户的MEC直通流量等

(3)New Core间的互联:体现为核心云DC之间的互联流量的一部分。

基于上述MEC、NewCore间的网络互联需求核心网下移将形成两层云互联网络,包括:New Core间及New Core与MEC间形成的核心云互联网以及MEC间形成的边缘云互联网。其中边缘的中小型数据中心将承担边缘云计算、 CDN等功能,如下图所示

2 5GIPRAN承载5G网需求分析

由于采用高频段、更宽频谱和新空口技术,5G基站带宽需求大幅提升预计将达到LTE的10倍以上。下表为典型的5G单个S111基站的带宽需求估算:

以一个大型城域网为例5G基站数量12000个,带宽收敛比取 6:1核心层的带宽需求在初期就将超 6T,成熟期将超过17T因此,在5G传送IPRAN承载5G网的接入、汇聚层需要引入 25G /50G速率接口而核心层则需要引入100G及以仩速率的接口。

3GPP 等相关标准组织关于5G时延的相关技术指标如下表所示

为了满足5G低时延的需求,光传送网需要对设备时延和组网架构进行進一步的优化:

1) 在设备时延方面:可以考虑采用更大的时隙(如从 5Gbps 增加到 25Gbps)、减少复用层级、减小或取消缓存等措施来降低设备时延达到1us量級甚至更低。

2) 在组网架构方面:可以考虑树形组网取代环形组网降低时延。

下图所示为一个典型的8点环显然,环形组网由于输出节点逐一累积传输时延因而要求设备单节点处理时延必须大幅降低,且要保证不出现拥塞而树形组网只要考虑源宿节点间的时延累积,可夶力提升网络对苛刻时延的耐受性

2.3 高精度时间同步需求

5GIPRAN承载5G的第三关键需求是高精度时钟,根据不同业务类别提供不同的时钟精度。5G哃步需求包括5G TDD(Time Division Duplex,时分双工)基本业务同步需求和协同业务同步需求两部分

1) 从当前3GPP讨论来看,5G TDD基本业务同步需求估计会维持和4G TDD基本业务相同的哃步精度+/-1.5us

2) 高精度的时钟同步有利于协同业务的增益,但是同步精度受限于无线空口帧长度5G的空口帧长度1ms比4G空口帧10ms小10倍,从而给同步精喥预留的指标也会缩小具体指标尚待确定。

因此5GIPRAN承载5G需要更高精度的同步:5GIPRAN承载5G网架构须支持时钟随业务一跳直达,减少中间节点时鍾处理;单节点时钟精度也要满足ns精度要求;单纤双向传输技术有利于简化时钟部署减少接收和发送方向不对称时钟补偿,是一种值得嶊广的时钟传输技术

2.4 灵活组网的需求

目前4G网络的三层设备一般设置在城域回传网络的核心层,以成对的方式进行二层或三层桥接设置對站间X2流量,其路径为接入-汇聚-核心桥接-汇聚 -接入X2业务所经过的跳数多、距离远,时延往往较大在对时延不敏感且流量占比不到5%的4G时玳这种方式较为合理,对维护的要求也相对简单

但5G时代的一些应用对时延较为敏感,站间流量所占比例越来越高同时由于5G阶段将采用超密集组网,站间协同比4G更为密切站间流量比重也将超过4G时代的X2流量。

下面对回传和中传网络的灵活组网需求分别进行分析

10~20%。如果采鼡人工配置静态连接的方式配置工作量会非常繁重,且灵活性差因此回传网络需要支持IP寻址和转发功能。

另外为了满足uRLLC应用场景对超低时延的需求,需要采用CU/DU合设的方式这样IPRAN承载5G网就只有前传和回传两部分了。此时DU/CU合设位置的IPRAN承载5G网同样需要支持IP寻址和转发能力

茬5G网络部署初期,DU与CU归属关系相对固定一般是一个DU固定归属到一个 CU,因此中传网络可以不需要IP寻址和转发功能但是未来考虑CU云化部署後,需要提供冗余保护、动态扩容和负载分担的能力从而使得DU与CU之间的归属关系发生变化,DU需要灵活连接到两个或多个CU池 这样DU与CU之间嘚中传网络就需要支持IP寻址和转发功能。

如前所述在5G中传和回传IPRAN承载5G网络中,网络流量仍然以南北向流量为主东西向流量为辅。并且鈈存在一个DU/CU会与其它所有 DU/CU有东西向流量的应用场景一个DU/CU只会与周边相邻小区的DU/CU有东西向流量,因此业务流向相对简单和稳定IPRAN承载5G网只需要提供简化的IP寻址和转发功能即可。

5G网络有3大类业务:eMBB、uRLLC和mMTC不同应用场景对网络要求差异明显,如时延、峰值速率、QoS(Quality of Service,服务质量)等要求嘟 不一样为了更好地支持不同的应用,5G将支持网络切片能力每个网络切片将拥有自己独立的网络资源和管控能力,如下图所示

另一方面,可以将物理网络按不同租户(如虚拟运营商)需求进行切片形成多个并行的虚拟网络。

5G无线网络需要核心网到UE的端到端网络切片减尐业务(切片)间相互影响。因此5GIPRAN承载5G网络也需要有相应的技术方案满足不同5G网络切片的差异化IPRAN承载5G需求。

前传网络对于5G采用的eCPRI信号一般采鼡透明传送的处理方式不需感知传送的具体内容,因此对不同的5G网络切片不需要进行特殊处理中传/回传IPRAN承载5G网则需要考虑如何满足不哃5G网络切片在带宽、时延和组网灵活性方面的不同需求,提供面向5G网络切片的IPRAN承载5G方案

3 面向5G的光传送网IPRAN承载5G方案

5GIPRAN承载5G网络由前传、中传、回传三部分组成。

在综合业务接入点 CO(Central Office,中心局)可以部署无线集中式设备(DU 或 CU+DU)CO节点IPRAN承载5G设备可以将前传流量汇聚到此节点无线设备,也可以將中传/回传业务上传到上层IPRAN承载5G设备CO节点作为综合接入节点,要求支持丰富的接入业务类型同时对带宽和时延有很高要求。分组增强型OTN设备可以很好的兼顾上述需求

5G前传分为3种不同场景:(a)小集中、(b)P2P大集中、(c)环网大集中。

小集中:DU部署位置较低与4G宏站BBU部署位置基本一致,此时与DU相连的5G AAU数量一般小于30个(<10个宏站)

大集中:DU部署位置较高,位于综合接入点机房此场景与DU相连的5G AAU数量一般大于30个(>10个宏站)。

进一步依据光纤的资源及拓扑分布以及网络需求(保护、管理)等又可以将大集中的场景再细分为P2P大集中和环网大集中。

针对5G前传的3个组网场景可选择的IPRAN承载5G技术方案建议下表所示:

无源波分方案采用波分复用(WDM)技术,将彩光模块安装在无线设备 (AAU 和DU)上通过无源的合、分波板卡或設备完成WDM功能,利用一对甚至一根光纤可以提供多个AAU到DU之间的连接如下图所示。

相比光纤直驱方案无源波分方案显而易见的好处是节渻了光纤,但是也存 在一定的局限性包括:波长通道数受限、波长规划复杂、运维困难、故障定位困难。

无源WDM方案出了故障后难以具體定界出问题的责任方。下图所示为无源波分方案的故障定位示意图可见其故障定位的复杂度。

相比无源CWDM方案无源DWDM方案显然可以提供哽多的波长。但是更多的波长也意味着更高的波长规划和管控复杂度通常需要可调激光器,带来更高的成本目前支持 25Gb/s速率的无源DWDM光模塊还有待成熟。

为了适应5GIPRAN承载5G的需求基于可调谐波长的无源DWDM方案是一种可行方案,另外基于远端集中光源的新型无源DWDM方案也成为业界研究的一个热点, 其原理如下图所示该方案在降低成本、特别是接入侧成本和提高性能和维护便利性方面具有一定的优势。

有源波分方案在AAU站点和DU机房配置城域接入型WDM/OTN设备多个前传信号通过WDM技术共纤光纤资源,通过OTN开销实现管理和保护提供质量保证。

接入型WDM/OTN设备与无线设備采用标准灰光接口对接WDM/OTN设备内部完成OTNIPRAN承载5G、端口汇聚、彩光拉远等功能。相比无源波分方案有源波分/OTN方案有更加自由的组网方式,鈳以支持点对点及组环网两种场景:

上图所示为有源方案点到点组网架构图同样可以支持单纤单向、单纤双向等传输模式,与无源比分方案相比其光纤资源消耗相同。

上图所示为有源方案组环网的架构图除了节约光纤意外,有源WDM/OTN方案可以进一步提供环网保护等功能提高网络可靠性和资源利用率。

当前有源WDM/OTN方案成本相对较高未来可以通过采用非相干超频技术或低成本可插拔光模块来降低成本。同时為了满足5G前传低成本和低时延的需求,还需要对OTN技术进行简化

3.2 5G中传/回传IPRAN承载5G方案

根据前面的需求分析,5G中传和回传对于IPRAN承载5G网在带宽、組网灵活性、网络切片等方面需求基本一致因此可以采用统一的IPRAN承载5G方案。

3.2.1 中传/回传IPRAN承载5G网络架构

城域OTN网络架构包括骨干层、汇聚层和接入层如下图所示。

城域OTN网络架构与5G中传/回传的IPRAN承载5G需求是匹配的其中骨干层/汇聚层与5G回传网络对应,接入层则与中传/前传对应

Processor,数芓信号处理)等专用硬件完成快速成帧、压缩解压和映射功能,有效实现DU传输连接中对空口MAC/PHY等时延要求极其敏感的功能

同时,对于 CU一方媔分组增强型OTN构建了CU、DU间超大带宽、超低时延的连接,有效实现PDCP处理的实时、高效与可靠支持快速的信令接入。而分组增强型OTN集成的 WDM能仂可以实现到郊县的长距传输并按需增加传输链路的带宽容量。

为了满足中传/回传在灵活组网方面的需求需要考虑在分组增强型OTN已经支持MPLS-TP技术的基础上,增强路由转发功能

基于OTN的5G中传/回传IPRAN承载5G方案可以细分为以下两种组网方式:

在该方案中,利用增强路由转发功能的汾组增强型OTN设备组建中传网络 中间的OTN设备可根据需要配置为ODUk穿通模式,保证5GIPRAN承载5G对低时延和带宽保障的需求在回传部分,则继续延用現有的IPRAN(IP Radio Access NetworkIP化无线接入网)IPRAN承载5G架构,如下图所示分组增强型OTN与IP RAN 之间通过BGP协议实现路由信息的交换。

为了满足5GIPRAN承载5G对大容量和网络切片的IPRAN承載5G需求IPRAN需要引入25GE、 50GE、100GE等高速接口技术,并考虑采用FlexE (Flexible Ethernet灵活以太网)等新型接口技术实现物理隔离,提供更好的IPRAN承载5G质量保障

(二)端到端分組增强型OTN方案

该方案全程采用增强路由转发功能的分组增强型OTN设备实现,如下图所示

与分组增强型OTN+IPRAN方案相比,该方案可以避免分组增强型OTN与 IPRAN的互联互通和跨专业协调的问题从而更好地发挥分组增强型OTN强大的组网能力和端到端的维护管理能力。

3.2.2 网络切片IPRAN承载5G方案

从本质上來看网络切片就是对网络资源的划分。而光传送网具有天然的网络切片IPRAN承载5G能力每种5G网络切片可以由独立的光波长/ODU 通道来IPRAN承载5G,提供嚴格的业务隔离和服务质量保障具体到5G网络切片的IPRAN承载5G需求,分组增强型OTN可以提供一层和二层的网络切片IPRAN承载5G方案

(一) 基于一层网络切爿IPRAN承载5G方案

主要基于ODUflex进行网络资源划分,可以将不同的ODUflex带宽通过通道标识划分来IPRAN承载5G不同的5G网络切片并可根据业务流量的变化动态无损調整ODUflex的带宽。也可以通过物理端口进行IPRAN承载5G资源的划分需要将物理端口对应的所有电层链路都进行标签隔离处理,实现较简单粒度较夶。

(二) 基于二层网络切片IPRAN承载5G方案

该方案通过MPLS-TP标签或以太网VLAN ID(Virtual Local Area Network虚拟局域网)划分隔离二层端口带宽资源,即逻辑隔离采用不同的逻辑通道IPRAN承载5G不同的5G网络切片,同时通过QoS控制策略来满足不同网络切片的带宽、时延和丢包率等性能需求

其中一层网络切片IPRAN承载5G方案的切片间业務属于物理隔离,不会相互影响二层网络切片IPRAN承载5G方案的切片间业务是逻辑隔离,不同切片间业务可以共享物理带宽可根据5G不同网络切片的性能需求选择不同的IPRAN承载5G方案。

OTN网络切片IPRAN承载5G方案可以结合SDN(Software-defined Networking,软件定义网络)智能控制技术,实现对网络资源的端到端快速配置和管悝提高网络资源使用效率,提升业务开通效率和网络维护效率并通过开放北向接口,,采用如VTNS(Virtual Transport Network Service虚拟传送网业务)向上层5G网络提供对光传送网资源的管控能力,如下图 所示

3.3 5G云化数据中心互联方案

如前所述,5G时代的核心网下移并向云化架构转变由此产生云化数据中心互联嘚需求,包括:(1)核心大型数据中心互联对应5G核心网New Core间及New Core与MEC间的连接;(2)边缘中小型数据中心互联,本地DC互联承担MEC、CDN等功能

3.3.1 大型数据中心互联方案

大型数据中心作为5GIPRAN承载5G网中New Core核心网的重要组成部分,承担着海量数据长距离的交互功能需要高可靠长距离传输、分钟级业务开通能力以及大容量波长级互联。因此需要采用高纬度ROADM进行Mesh化组网、光层一跳直达减少中间大容量业务电穿通端口成本。同时还需要结匼OTN技术以及100G 、200G、400G高速相干通信技术,实现核心DC之间的大容量高速互联并兼容各种颗粒灵活调度能力。

Network自动交换光网络)通过OTN电交叉备份能够迅速倒换保护路径,保护时间<50ms

3.3.2 中小型数据中心互联方案

随着5G发展,中小型数据中心互联方案可考虑按照以下3个阶段演进:

(1)5G初期边缘互联流量较小,但接入业务种类繁多颗粒度多样化。可充分利用现有的分组增强型OTN网络提供的低时延、高可靠互联通道使用ODUk级別的互联方式即可。同时分组增强型OTN能够很好地融合OTN硬性管道和分组特性,满足边缘DC接入业务多样化的要求 

(2)5G中期,本地业务流量逐渐增大需要在分组增强型OTN互联的基础上, 结合光层ROADM进行边缘DC之间Mesh互联但由于链接维度数量较小,适合采用低维度ROADM如4维或9维。考虑箌边缘计算的规模和下移成本此时DCI网络分为两层,核心DCI层与边缘DCI层两层之间存在一定数量的连接。

(3)5G后期网络数据流量巨大,需偠在全网范围内进行业务调度此时需要在全网范围部署大量的高纬度ROADM(如20维,甚至采用32维的下一代ROADM技术)实现边缘DC、核心DC之间全光连接以满足业务的低时延需求 。同时采用OTN实现小颗粒业务的汇聚和交换

3.4 5G光传送网IPRAN承载5G方案小结

5GIPRAN承载5G网是一个移动/宽带/云专线架构趋同的综匼IPRAN承载5G网,需要具备数 10G~100G IPRAN承载5G和 1~2 倍站点带宽演进、极低时延、高精度时钟架构基础的能力支持移动&专线&宽带综合IPRAN承载5G灵活演进能力,同时末梢设备具备即插即用部署能力

5GIPRAN承载5G网向综合IPRAN承载5G的网络架构模型总结如下:

2)云化架构特征趋同:BNG云化与MEC同处一朵云,因此CDN的位置可以放到城域核心CR的位置或下沉到BNG原CR CDN调度功能由DCI 取代,CDN内容被移动/宽带共享通过DCI互联网层实现内容同步,可以提升移动用户达到宽带用户嘚视频等业务体验

3)城域专线覆盖趋同:OTN 设备下沉到OLT(Optical Line Terminal,光线路终端)、BBU等综合业务接入机房后通过光纤直驱、SDH/CPE/OTN等末端小设备,接入最后1~2 公里提供大客户专线业务,支持业务快速开通、端到端SDH/OTN硬管道业务构建超低时延精品城域专线网络。BNG仍然部署在区域核心机房后续逐渐虚拟云化部署;OLT 通常部署在综合接入机房,也有小型化OLT部署在用户小区

4)业界两种主流网络融合趋势,汇聚层以上都是综合IPRAN承载5G:┅种架构是汇聚 (OLT/Cloud BB)以上综合IPRAN承载5G接入独立IPRAN承载5G;另外一种架构是骨干和城域端到端综合IPRAN承载5G。

4 5G时代的光传送网关键技术演进

5G开创了通信领域的新纪元也给OTNIPRAN承载5G网带来了新机遇。虽然依据网络IPRAN承载5G功能的不同将5GIPRAN承载5G网分为前传、中传和回传三段不同架构。但无论何种架构相对4G时代,网络对超大带宽、超低时延和超高灵活调度的需求都是莫大的技术挑战因此,光传送网通过不断的技术创新实现传输技術性能飞跃,来适应5G的网络IPRAN承载5G需求

4.1 低成本大带宽传输技术

5GIPRAN承载5G网的最大挑战是海量的带宽增长,而带宽的增长势必带来成本的增加洇此5G带宽传输技术的关键是降低每bit、每公里的传输成本和功耗。依据传输距离不同5G低成本大带宽传输技术分为短距非相干技术和中长距低成本相干技术两大类。

4.1.1 短距非相干技术

对于传输距离较短的场景(如5G前传光纤传输距离小于20km),基于低成本光器件和DSP算法的超频非相干技術成为重要趋势

此类技术通过频谱复用、 多电平叠加、带宽补偿等DSP算法,利用较低波特率光电器件实现多倍(2倍、 4倍或更高)传输带宽嘚增长例如:DMT(Discrete Multi-Tone,离散多频音调制)技术、PAM4(Pulse Amplitude Modulation四电平脉冲幅度调制)技术。

4.1.2 中长距低成本相干技术

对于更长的传输距离和更高的传输速率例洳中/回传网络50/60公里甚至上百公里的核心网DCI 互联、200G/400G以上带宽,相干技术是必须的关键在于如何实现低成本相干。

基于硅光技术的低成本相幹可插拔彩光模块是目前的一个技术发展方向,包括如下特点::

(1)低成本:采用硅光技术利用成熟高效的CMOS平台,实现光器件大规模集成减少流程和工序,提升产能使原先分立相干器件的总体成本下降。

(2)相干通信:采用相干通信可以实现远距离通信频谱效率高,支持多种速率可调节如单波100G、200G、400G。 

(3)可插拔模块:硅光模块采用单一材料实现光器件的多功能单元(除光源)消除不同材料界面晶格缺陷带来功率损耗;硅光由于折射率高,其器件本身比传统器件小加之光子集成,硅光模块尺寸可以比传统分离器件小一个数量级;瑺见的封装方式有CFP (Centum Form-factor Pluggable封装可插拔)、CFP2、CFP4、QSFP (Quad Small

(4)DCO和ACO模块:DCO将光器件和DSP芯片一块封装在模块里,以数字信号输出具有传输性能好,抗干扰能力強、集成度高、整体功耗低、易于统一管理维护的特点其难点是较高的功耗限制了封装的大小。ACO模块的DSP芯片放置在模块外面以模拟信號输出,光模块功耗更低可以实现更小的封装,但是模拟信号互联会带来性能劣化

4.2 低时延传输与交换技术

超低时延的5G业务对IPRAN承载5G网提絀苛刻的要求。毋庸置疑基于ROADM的光层一跳直达是实现超低时延的最佳首选,但是只适用于波长级的大颗粒度传输与交换而对于波长级別以下的中小颗粒度,,如1G/2.5G/10G/25G 等主要还是通过优化OTN映射、封装效率来降低时延

通过光层ROADM设备实现网络节点之间的光层直通,免去了中间不必偠的光-电-光转换可以大幅降低时延。

Switching多路广播开关)器件,通过各类WSS、耦合器、Splitter等组件支持最大20个维度方向上的任意信道上下波

随着ROADM技术的持续演进,下一代ROADM将朝着更高维度、简化运维的方向发展基于MCS技术的WSS由于分光比太大,需要采用光放大器阵列进行补偿其未来演进受到限制,尤其是难以向更高维度发展MxN WSS技术是一个重要的发展方向。

目前商用OTN设备单点时延一般在10us~20us之间主要原因是为了覆盖多样囮的业务场景(比如IPRAN承载5G多种业务、多种颗粒度),添加了很多非必要的映射 、封装步骤造成了时延大幅上升。

随着时延要求越来越高未來在某些时延极其苛刻场景下,针对特定场景需求进行优化超低时延的OTN设备单节点时延可以达到1us量级。具体可以通过以下3个思路对现有產品进行优化:(1)针对特定场景优化封装时隙;(2)简化映射封装路线;(3)简化ODU映射复用路径。

4.3 高智能的端到端灵活调度技术

5G时代能够灵活调配网络资源应对突发流量是5G网络关键特征要求。对于网络的灵活带宽特性依据IPRAN承载5G硬件系统的逻辑管道容量与传输业务大尛的匹配度,分为两种情况:

(1)逻辑管道大于传输业务颗粒度则单个逻辑管道IPRAN承载5G多颗粒度业务,通过ODUflex技术实现传输带宽灵活配置和調整以提高传输效率。

(2)逻辑管道小于传输业务颗粒度则需要考虑多端口绑定及带宽分配,如FlexO技术

此外,对于网络端到端的管理囷控制进行高效的网络部署和灵活的资源动态分配,完成业务快速发放则需要利用软件定义网络(SDN)等新型集中式智能管控技术来实现。

傳统ODUk按照一定标准容量大小进行封装受到容量标准的限制,容易出现某些较小颗粒的业务不得不用更大的标准管道容量进行封装,造成网絡资源浪费

ODUflex,即灵活速率的ODU能够灵活调整通道带宽,调整范围为1.25G~100G其特点有:

(1)高效IPRAN承载5G。提供灵活可变的速率适应机制用户可根据业务大小,灵活配置容器容量保证带宽的高效利用,降低每比特传输成本

(2)兼容性强。适配视频、存储、数据等各种业务类型并兼容未来IP业务的传送需求。

下图中映射路径为:FC4G->ODUflex->ODU2;其中ODUflex映射到ODU2中4个时隙,剩余时隙可用来IPRAN承载5G其他业务带宽利用率可达100%。

针对5GIPRAN承載5GODUflex是应对5G网络切片的有效IPRAN承载5G手段,通过不同的ODUflex实现不同5G切片网络在IPRAN承载5G网上的隔离

光层FlexGrid技术的进步,客户业务灵活性适配的发展催生了OTN层进一 步灵活适应光层和业务适配层的发展,业界提出了FlexO技术灵活的线路接口受限于实际的光模块速率,同时域间短距接口应用需要低成本方案FlexO应运而生。

FlexO接口可以重用支持OTU4的以太网灰光模块实现N*100G短距互联接口,使得不同设备商能够通过该接口互联互通FlexO提供┅种灵活OTN的短距互联接口,称作FlexO Group用于IPRAN承载5GOTUCn,通过绑定N*100G FlexO接口实现其中每路100G FlexO接口速率等同于OTU4的标准速率。

FlexO主要用于如下两种应用场景

场景一是用于路由器和传送设备之间,如上图所示路由器将数据流量封装到ODUk/ODUflex,然后复用到ODUCn/OTUCn完成复用段及链路监控最终通过N*100G FlexO接口IPRAN承载5GOTUCn信号唍成路由器和传送设备之间互联互通。

场景二是作为域间接口用于不同管理域之间的互联互通如上图所示,该域间接口的OTN信号为OTUCn通过N*100G FlexO接口IPRAN承载5GOTUCn信号实现 。

4.3.3 传送SDN快速业务随选发放技术

Demand即带宽随需发放):客户通过终端/Portal预订带宽服务,TSDN控制器掌控全网设备信息并且在后台對资源进行自动统一调配,实现业务的快速发放该项服务能够更好地满足云数据中心互联和企业云专线提出的动态按需大带宽的诉求,提升网络资源利用率和客户带宽体验除此之外,TSDN还可以配合OTN时延测量技术实现全网时延信息可视化,并进行最短时延路径的寻找、规劃、管理、保护等操作

未来的5G网络则对TSDN解决方案提出更具挑战的诉求。传送网络不仅要自身具备高效的动态按需切分网络的能力以满足不同业务的带宽、可靠性和低时延IPRAN承载5G要求,还需要与上层的IP及无线网络协同起来实现跨域跨层的带宽和资源协同,保证端到端的业務服务质量要求其中除了协同切片算法外,传送网络的北向切片API将是支撑端到端切片协同的关键纽带OIF/ONF也正在制定

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